基于竞争反应的单信号物电致化学发光比率法检测

来源 :2016全国生命分析化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiongying1207
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  近年来,多目标物高通量检测由于其高效的检测效率及广谱的生物应用性能而逐渐地受到广泛关注。高灵敏的电致化学发光技术(ECL)在生命分析领域的研究亦被广泛应用,但是高通量ECL检测却鲜为报道。最近,我们采用多因素分析方法构建了一种新型的ECL分析技术,实现了多种蛋白的同时检测,突破了ECL分析技术单一界面仅仅单一目标物检测是瓶颈。
其他文献
miRNA是生物体内的重要生物活性物质。近年来,建立了肿瘤细胞的原发组织与其内部miRNA分布组合的逻辑关系,因此可以期望建立一种基于细胞内的miRNA特征组合来判定其原发组织的方法[1]。在上述关系中,通常有多种miRNA作为一个集合决定一种肿瘤原发组织,而同一种miRNA可能出现在不同的肿瘤原发组织的特征集合中。
本文旨在构建用于定量检测肿瘤标记物的ECL夹心免疫传感器.首先,通过控制不同投料摩尔比在CdSe QDs表面生长不同厚度的ZnSe,由此获得不同包裹厚度的核壳结构的CdSe@ZnSe QDs.通过比较其ECL强度,确定当Zn:Cd的投料比为3:1时,ECL量子效率最高,可用作为二抗标记物.QDs-Ab2通过琼脂糖凝胶电泳表征.
近年来,纳米颗粒通过自组装技术快速发展,能够可控的将单个纳米颗粒组装成一维、二维或三维空间构象的新型复合材料,从而在纳米材料领域的研究中越来越受到关注。相对于单独的纳米颗粒而言,纳米颗粒组装材料可表现出许多新颖或优异的物理性质,具有巨大的应用前景,特别是贵金属纳米颗粒组装体具有独特的等离子激元光学性质,在生物传感、成像和治疗等方面具有广阔的应用前景。
自组装是获得功能材料的重要手段之一。与共价结合相比,自组装避免了多步合成和复杂的纯化处理,同时基于弱键相互作用的结构容易受外部条件变化的影响,因此能较为方便地构建刺激响应型分子器件或纳米结构,并用于生物/化学信息获取、药物可控传输等领域。
光致电化学是一些物质与激发态的光电材料之间发生了电子转移而引起电流变化的光电化学现象[1]。目前,光电化学材料主要集中在半导体纳米粒子如CdS,但是由于镉等金属离子存在一定的危险性和毒性,因此应用受到一定的限制[2]。本论文引进了光电性能好、无污染、无毒性环金属Ir配合物作为新型的光电材料[3]。基于香豆素在可见光区有很高的摩尔吸光系数,以及4-(2-吡啶基)苯甲醛(hpba)能够较好的与氨基DN
煎炸老油(地沟油的一种)流回餐桌导致恶劣的社会影响,目前没有标准检测方法,如何导致各种疾病的代谢机理也未明确,急需开发准确可靠的化学分析方法。本研究是基于质谱学方法轮廓分析煎炸老油中脂类氧化中的二级氧化产物,筛选化学标记物以鉴别和鉴定地沟油,以及煎炸老油及其氧化物在细胞水平上代谢机理研究。
基于香豆素-6(C6)在可见光区具有较高的摩尔吸光系数,我们以香豆素-6为主配体合成了铱配合物,对合成的铱配合物分别用核磁共振谱图、紫外可见吸收光谱、荧光进行了表征。将其修饰在ITO电极上,对其光电性质进行了研究。当体系中存在电子供体/受体时,可以观察到阳极或阴极光电流的产生,且产生稳定的光电流信号。
通过表面保护退火处理合成的金/银合金纳米颗粒,呈现均匀的金银元素分布,既拥有类似于银的等离子体性质,又具有类似于金的稳定性和生物相容性,在表面增强拉曼散射(SERS)生物传感构建中具有良好的应用前景[1]。核酸内切酶在生物体的众多生理过程中具有重要作用,其活性分析已成为现代分子生物学的一项重要任务[2]。
近年来,荧光增强已成为制备灵敏的荧光生物传感器的焦点1-2.等离子体增强荧光效应(PEF)能够改善荧光物质的光学性能,如降低光漂白性、提高量子产率以及缩短荧光寿命等,因此构建基于纳米粒子的PEF探针,对提高目标分子荧光分析的灵敏度、拓宽其在生化分析中的应用具有重要意义.我们课题组在前期工作中制备了一系列纳米材料,如铜纳米簇3实现了核酸酶活性的检测;金纳米棒4,银纳米颗粒5等,分别实现了卟啉及核酸类
悬浮阵列是需要同时高密度和高通量的多重分析的独特平台,在多重生物测定中具有广泛的应用,例如临床诊断和基因表达,药物载体等。编码载体是悬浮阵列的关键元素。由亚微米胶体颗粒有序组装的光子晶体微球由于其优异的性质,例如明亮的结构色,最小的光谱宽度和显着的编码稳定性,具有作为编码载体的巨大潜力。