基于肽核酸修饰的纳米粒子-纳米腔体金电极的无标记且高灵敏的DNA传感器研究

来源 :2016全国生命分析化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lyzhanhun
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  通过热蒸发技术,我们在高度有序且多孔(孔径~200nm)的阳极氧化铝(AAO)薄膜上成功的制备了具有二维网络结构的金纳米粒子-纳米腔体复合膜。在本工作中,我们将制备的金纳米粒子-纳米腔体复合膜-AAO模板命名为2740-NAu电极,并作为工作电极用于DNA的检测。
其他文献
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近年来,随着质谱分析的生物信息学方法的发展,人们发现内源性肽段(低丰度肽)和磷酸化肽包含了可能记录人类生理和病理状态的生物标记物,这些标记物比常规的标记物具有更高的临床灵敏性和特异性[1]。基质辅助激光解析飞行时间质谱(MALDI-TOF-MS)作为一种软电离技术,因其具有灵敏度高、生物相容性好等特点,成为分析痕量蛋白/肽段的重要手段之一[2]。
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生活中低浓度的汞离子(Hg2+)也会对人类健康和环境安全造成威胁,因此设计一个高灵敏且操作简单、便携的方法来对其进行监控和检测是有重要意义的。在此工作中对Hg2+的检测浓度低至飞摩级别,满足了目前对于检测低浓度汞离子的需求。
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在蛋白质组学研究中,蛋白质高效、完全酶切是至关重要的第一步,其直接影响后续的蛋白质定性定量研究结果。然而,传统酶切方法通常需要12-20h 的酶切时间以获得满意的酶切效果,极大限制了复杂生物样品的高通量样品预处理和分析,因而无法满足人们对蛋白质组学高通量鉴定的需求。
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糖基化修饰是一种重要的蛋白质翻译后修饰,糖基化修饰在免疫反应、细胞识别、信号调控及蛋白降解等诸多生物过程中起着重要作用[1]。糖基化修饰的相关研究需要快速、高效、高通量的糖链释放方法。常用的糖链释放方法为化学法和酶法,化学释放法会对糖链的结构有一定的影响,而且需要糖蛋白的量较大[2]。
选择性和吸附容量是分离材料的重要特性,是痕量物质分离与富集研究关注的重点。我们在前期研究中发现,四唑可作为羧基的代替基团,但比羧基有更强的螯合能力。
外泌体,是一种直径大约40-100nm,能被大多数细胞分泌的微小膜泡。近年来研究发现外泌体在很多生理病理上都起着重要的作用1,如免疫中抗原呈递、肿瘤的生长与迁移、组织损伤的修复等。不同细胞分泌的外泌体具有不同的组成成分与功能,可以作为疾病诊断的生物标志物。