脂质体用于生物传感构建及其在疾病标志物检测中的应用

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生物传感技术因其操作简便、灵敏度好、选择性高以及价格低廉等优点,在生物医药分析检测领域受到了广泛关注,已经成为当今生命科学的研究前沿。纳米材料是由分子大小甚至是原子尺寸的结构单体组成,具有不同于传统材料和单个分子的独特性能,而被广泛应用于现代生物传感技术中。脂质体作为一种与细胞膜相似的磷脂囊泡,具有完美的生物相容性,其内部巨大空腔结构,可以封装高浓度的生物信号分子,作为疾病标志物的简单快速、准确灵敏检测中一种理想的信号放大工具而被广泛研究。我们设计了以脂质体纳米颗粒及其功能化修饰为基础的多功能脂质体
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自从激光器出现以来,关于非线性光学的理论研究迅速发展,其相关材料在集成光学、量子光学等诸多领域展现出了良好的应用前景。双光子吸收是一种重要的三阶非线性光学效应,其有机材料具有良好的可设计性和可裁接性,被广泛应用于双光子荧光显微镜(TPEM)。双光子荧光显微镜结合了双光子激发技术和激光扫描技术,可以观察到活体细胞内的双光子荧光探针,在医学检测和微生物观察等领域具有重要的使用价值。本文利用含时密度泛函
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