石英微天平技术实时跟踪细胞-基质、细胞-细胞之间交互作用的动态变化

来源 :中国化学会第28届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hnaylz
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  细胞-细胞和细胞-基质两种粘附之间的交互作用对组织维持和细胞运动等至关重要。石英微天平(QCM)技术已成功地用于多种细胞?基质的粘附研究[1],但鲜见有用于这两种细胞粘附的交互作用研究之报道。新近,我们首次提出用细胞粘弹性指数(CVI)的概念来衡量细胞的粘弹性,并用于跟踪细胞粘附过程中细胞骨架结构的建立和区分正常与癌细胞[2]。
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在实验研究方法迅速发展的同时,近年来兴起的量子化学计算与分子模拟方法也在扮演着越来越重要的角色。污染物在环境介质中迁移转化,历经复杂的物理、化学及生物过程。对这些复杂过程的研究需要现场测量、模拟实验、理论计算等多种方法的综合运用。
通常高级氧化是指以硫酸根自由基和/或羟基自由基为活性氧化剂的氧化体系。近年来,多种氧化剂并存的新型氧化体系,特别是利用亚硫酸根活化高锰酸钾/高铁酸盐所构成的活性铁、锰与自由基复合体系,因其具有比传统的高级氧化技术氧化有机污染物更快且活性氧化剂种类更丰富的特点,引起了人们的广泛关注。
与正常细胞相比,癌细胞由于致癌原刺激、代谢活性的提高以及线粒体功能紊乱,呈现出“异常”的氧化还原稳态:一方面它需要更高浓度的活性氧(ROS)和氧化还原活跃的铜来维持其恶性表型;另一方面也更加依赖于更高浓度的谷胱甘肽(GSH)控制其ROS水平的进一步提高,避免达到“ROS死亡阈值”并维持氧化还原稳态,从而逃逸凋亡。
Photoionization mass spectrometry(PIMS)as a powerful method has been widely utilized and provided valuable insight in the field of gas-phase reactions.
OH自由基是大气光化学过程中最主要的氧化剂,能够与环境大气中的绝大部分气态痕量组分发生反应.OH自由基总反应性是指大气中所有与OH自由基反应的气态组分浓度和其对应的反应速率常数乘积之和.它定量表征OH自由基在大气中总去除速率,为OH自由基的收支闭合分析提供可直接测量的参数,也是表征大气氧化性的重要参数之一.
本方法拟研究一种基于使用中空纤维的液-液-液薄膜微萃取法用以萃取无机汞和有机汞组分然后被毛细管电泳法(CE)分离并分析。无机汞、甲基汞、乙基汞和苯基汞在中空纤维浸在提供相溶液中时会与憎水络合物,随后通过萃取转移至有机液膜和中空纤维的内腔中反应转化成亲水络合物。
以甲基丙烯酸二甲基氨基乙酯(DMAEMA)、衣康酸(IA) 、亚甲基双丙基酰胺(BIS)和过硫酸钾(KPS)为原料在室温下制备内盐凝胶。研究了原料配方对凝胶形成的影响、内盐凝胶的吸水动力学及溶胀机制、凝胶的pH 敏感性以及对烟酰胺的负载与负载凝胶在不同pH 介质中的释放行为,并用红外光谱对凝胶结构进行了表征。结构表明:n(IA) / n(DMAEMA)大于1 后将降低单体的转化率,不利于凝胶的形成
硒是人和动物必需的微量营养元素,对于很多种疾病的治疗有重要作用。硒同时也是是一个典型的双功能元素,若摄入过量会导致人体多种中毒症状。其生物功能不仅取决于其量的多少,而且与其存在形态密切相关。在水相中,硒含量一般较低,通常以Se(Ⅳ)和Se(Ⅵ)存在。
分子印迹材料具有高的选择性、稳定性等优点,故被视为理想的固相萃取材料。分子印迹固相萃取(MISPE)因其独特的优势而被广泛的用于生物样品和环境样品的处理。目前,MISPE 与毛细管电泳联用或是通过离线的萃取或是通过接口将萃取微柱偶联到毛细管上。本文利用发光二极管(LED)体积小、发光强度大的优点建立了小型化的LED 诱导聚合反应体系。
近年来,由于被人们广泛用于肥料和饲料添加剂,稀土元素(REEs)在环境和生物样品中的含量大幅增加,最后通过食物链累积而威胁人类健康.它的毒性和越来越多的已发事件表明检测痕量稀土元素含量相当重要.1-3 本工作采用核桃壳作为绿色吸附剂,电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)在线富集、检测食品和农产品中的稀土元素含量.