【摘 要】
:
羟基自由基(·OH)作为一种强氧化性自由基,可以通过电子转移、加成、脱氢等方式与许多生物分子发生反应,也是调节并参与光化学反应的关键性物质。其寿命短和选择性低的特点使得难以准确测定·OH的浓度。
【机 构】
:
扬州大学传感器与环境检测研究室,扬州225002
论文部分内容阅读
羟基自由基(·OH)作为一种强氧化性自由基,可以通过电子转移、加成、脱氢等方式与许多生物分子发生反应,也是调节并参与光化学反应的关键性物质。其寿命短和选择性低的特点使得难以准确测定·OH的浓度。
其他文献
无标记免疫分析在测定过程中无需预先对被分析物进行标记,具有检测成本低,样品消耗少,耗费时间短,操作简单等优势,适应直接、实时、原位、在线的痕量检测,因此引起了人们极大的研究兴趣,成为生物传感领域发展的一个非常重要方向[1-2]。纳米材料以及纳米结构材料是当今新材料研究领域中最为核心的部分,将纳米材料引入生物传感器中,大大提高了生物传感器的灵敏度和重现性。
外泌体,是一种能被大多数细胞分泌的微小囊泡,存在于人体的各种体液之中,它含有特异的蛋白、脂质和核酸,能作为信号分子传递给其他细胞从而改变其他细胞的功能。越来越多的研究发现,外泌体也在肿瘤的发生、发展和转移中起到了重要的作用。针对肿瘤细胞外泌体的特异性探针,不仅可以为肿瘤的早期诊断提供方法,也可以应用于肿瘤细胞外泌体的富集,进而了解其遗传物质组学和蛋白质组学信息,揭示它在癌症转移过程的作用。
重金属离子、酚类污染物和农药残留是目前全世界共同面临的重大环境污染问题。重金属离子在人体内能和蛋白质及酶等发生强烈的相互作用,使它们失去活性,也可能在体内某些器官中积累,造成慢性中毒[1]。酚类污染物和有毒农药可经消化道、呼吸道和皮肤侵入人体,并与细胞原生质中的蛋白结合,同时对神经、泌尿及消化系统均有毒害作用[2]。因此,识别和量化重金属离子、酚类污染物和农药残留在环境监测中具有重要意义。
我们基于电化学发光(ECL)生物传感器的灵敏、高效的特点,设计了一个有效的定量检测大肠杆菌O157:H7的方法。在玻碳电极表面,利用电聚合方法形成具有分子印迹功能的聚多巴胺薄膜。构建的传感体系可以高选择性地识别大肠杆菌O157:H7原发性抗体(Ab1)。
前列腺特异性抗原(PSA)是前列腺癌最有效的生物标志物并被广泛应用于前列腺癌的临床诊断,建立PSA 的快速灵敏的检测方法,有助于实现前列腺癌的早期诊断和及时治疗。贵金属纳米颗粒具有良好的稳定性以及较低的毒副作用,是生物医学领域研究和应用的热门材料。同时,贵金属纳米颗粒通过等离子体共振效应在一定条件下能有效地增强荧光物质的荧光,从而提高荧光检测的灵敏度。
电化学整流是指电流-电压曲线不对称的现象,即在绝对值相同的正负电压下的电流大小不同。它的研究对于深入理解细胞膜离子通道的作用机理,以及仿生纳米器件的构筑具有非常重要的科学意义和应用价值。电化学整流的系统研究始于1997年Bard小组的工作,他们采用半径为20 nm的石英纳米玻璃管在10 mM KCl溶液中第一次观察到了电化学整流现象,从此有关人工纳米通道的电化学整流研究开始引起关注,科学家们陆续在
本文利用碳点做还原剂和稳定剂,绿色还原合成碳基银纳米复合物(Ag/C NC)。此复合物的结构和形态通过UV-vis,FT-IR,TEM,XPS 表征。研究发现,Ag/C NC 对H2O2 有好的光学响应,表现为Ag/C NC 的特征表面等离子共振吸收下降,伴随溶液颜色由黄色变为无色。这可能归于H2O2 对银的刻蚀作用。同时生物硫醇存在时,可以阻止过氧化氢对Ag/CNC 刻蚀,表现为Ag/C NC
层状的β-Mo2C纳米管,由于其具有超细纳米晶、较大的比表面积、电荷转移快、特殊的管状结构等特点,因此在析氢反应中是一种理想的电化学催化剂[1]。本文利用碳化钼纳米管比表面积大以及可以选择性吸附单链DNA的特点设计了低背景免标记荧光生物传感器来检测双酚A(BPA)。
KRAS基因在肿瘤细胞的生长过程中起着重要的调控作用。研究表明KRAS基因突变可作为抗EGFR单抗的疗效预测指标,抗EGFR单抗药物仅仅对KRAS野生型的患者有效[1,2]。因此,构建诊断KRAS基因突变的方法对肿瘤的早期诊断及临床治疗等具有重要意义。
谷胱甘肽是细胞中最丰富的非蛋白分子,以氧化型(GSSG)和还原型(GSH)两种形式存在于细胞中。谷胱甘肽还原酶(Glutathione Reductase,GR)是一种利用还原性辅酶(NADPH)将GSSG还原成GSH的黄素酶,对维持细胞内GSH水平具有重要的意义[1]。碳点(Carbon Dots,CDs)作为一种新型荧光纳米材料,因其具有良好的光学稳定性、生物相容性和低的细胞毒性,在生物分析方