基于电感耦合等离子体质谱技术的单细胞分析

来源 :第五届全国原子光谱及相关技术学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liulg
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  由于分析方法的限制,过去的细胞研究往往只能以细胞群体为研究对象,探索细胞的生命活动,揭示生命的奥秘。但是由于细胞之间存在差异,研究细胞群体往往会掩盖这种差异。单细胞分析可以获得细胞在微环境中准确的个体信息,对于研究细胞的信号传导、生理病理和重大疾病的早期诊断具有十分重要的意义。基于电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)技术最近几年在单细胞分析中得到了越来越多的应用。
其他文献
  近年来,纳米粒子(NPs)尤其是含金属NPs 由于其特殊的物理化学性质而被广泛应用于工业、医学和科研等不同领域。然而,随着其应用的不断增加,含金属NPs 不可避免地被排放到环
  随着材料科学的快速发展,传统的基于溶液的分析方法因为其繁琐的样品前处理、易引入污染以及只能提供样品整体的组成信息等不足已经远远满足不了现代科学的需求,因此发展固
会议
  随着纳米材料的广泛生产和使用,纳米材料不可避免的进入到环境中,从而对生态环境和人类健康带来潜在的危害效应。目前纳米材料的生物安全性受到了广泛的关注。[1]四膜虫是
  痕量元素在生命体内的迁移和转化过程对生命体的正常生理活动和多种生命过程起到了至关重要的作用,细胞中痕量元素的分析对从分子水平上理解痕量元素在细胞乃至生命体中的
  金纳米颗粒(gold nanoparticles,AuNPs)是被最广泛地研究的一种人工纳米材料,这主要是由于其具有独特的物理化学性质(如光热效应),以及良好的生物兼容性和非常低的毒性等
会议
  近年来大气细颗粒物污染已成为影响我国经济社会发展的环境问题之一[1,2]。大气颗粒物污染暴露的研究表明,大气细颗粒物主要通过吸入暴露途径进入人体细支气管和肺泡等器
  无标记生物分析方法避免了标记分析法操作复杂、重现性差、试剂消耗量大等局限,吸引了很多关注。无标记分析法面临的一个问题是如何产生高灵敏、稳定、可重现的光学、电学
  Mercury(Hg)accumulation in montane forested areas plays an important role in global Hg cycling.In China,montane forests account for about 90%forested areas,2