适配体/石墨烯量子点纳米复合物包裹的荧光介孔二氧化硅纳米粒子用于细胞内药物释放实时监测

来源 :2016全国生命分析化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:heyouzhang033
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  在癌症的化学治疗过程中,给药过量会导致严重的副作用,而给药不足则难以达到治疗目的。因此,实时监测药物的释放从而探知药物在靶点区域的实际浓度对于避免化疗给药过量或不足是十分必要的。
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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。
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。
O-GlcNAc 修饰是指N-乙酰葡萄糖胺(N-acetylglucosamine,GlcNAc)以O-连接方式主要发生在蛋白质丝氨酸或苏氨酸残基上的单糖糖基化修饰,现已发现的1000 多种O-GlcNAc 修饰蛋白在生物体内的压力感受、能量代谢、信号转导[1]等生理活动中都具有重要作用。
分子印迹聚合物(Molecular Imprinted Polymer)是将模板分子和功能单体预组装后,聚合而成的具有特异性识别和选择性吸附的高分子材料.以多巴胺作为功能单体的MIP材料具有合成简单、生物相容性好以及万能黏附性的优点,但仍存在选择性差、非特异吸附强、模板分子适用性窄的缺点1.
蛋白质组学技术已经成为21世纪生命科学和生命技术的前沿学科,是生命科学取得重要突破和生命技术创新的重要手段,其中基质辅助激光解析电离飞行时间质谱(MALDI-TOFMS)已成为蛋白质组学鉴定最核心的分析工具。
高速逆流色谱(high speed countercurrent chromatography,HSCCC)是在液-液分配色谱的基础上研制开发的一种新型的、连续高效的液-液分配色谱技术。其最独特的优势是固定相是由所选溶剂系统的中的某一相而担任,相比传统液相色谱,其固定相可以随着所选溶剂系统的不同而变化。
作为一种可以同时解决水污染和能源危机的集成技术,微生物燃料电池(MFCs)已经吸引了广大研究工作者的兴趣。然而,微生物燃料电池距离实际应用还很遥远。未来微生物燃料电池的实际应用需要一种便捷且能高通量制备高性能阳极的策略。
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免疫亲和技术是一种以抗原抗体特异性结合为基础的新型前处理方法,具有特异性强、基质影响小和选择性好等优点;磁性纳米粒子作为一种常用的载体材料,具有独特的磁响应性、超顺磁性、优良的纳米尺寸效应和良好的生物相容性等特性。