基于电化学发光法的丝网印刷碳电极阵列传感器特异性检测8-羟基脱氧鸟苷的研究

来源 :中国化学会第十二届全国分析化学年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:YGLDY1989
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8-羟基脱氧鸟苷是DNA 在氧化应激反应的主要损伤产物,可引起碱基突变,因而具有基因毒性,通常作为评价个体癌变风险及与诊断与自由基相关的疾病的敏感生物标志物[1].
其他文献
温敏性高分子材料可广泛用于药物控制释放、固定酶等,近年来备受青睐。研究温敏性高分子在相变过程中的界面结构变化,对其相变机理的理解与新功能的设计都具有重要意义。
通过钼酸铵与磷酸加热反应,并用硝酸调节溶液pH,制备磷钼酸铵(APM),使用红外光谱对其进行表征。将制备的磷钼酸铵与三氧化钼(MoO3),八钼酸铵(AOM)对半硬质PVC 的阻燃抑烟性能进行对比,通过烟密度仪、锥形量热仪对抑烟与阻燃性能进行表征。
随着电子器件的高功率化、高集成化,聚合物的有效散热成为近年来的研究热点。二维石墨烯(GH)和氮化硼(BN)因其具有高热稳定性、高长径比和高导热系数而被广泛应用于导热高分子材料的制备。
在本研究中,我们首次报道了通过辐射接枝法制备出的一种新型基于聚偏氟乙烯(PVDF)和不饱和离子液体(IL,1-乙烯基-3-丁基咪唑氯盐)的纳米构造复合材料。与传统的、热力学完全相容的PVDF/IL 体系截然不同的是,在这种纳米复合材料中,尺寸约20-30 nm 的有机导电微区均匀地分散在PVDF 基体中。
学位
集成磁芯电感是解决电子系统,芯片等供电结构小型化,高速化,高频化的发展的核心手段,也是系统级封装(SiP)技术的研究焦点。文章利用有限元仿真软件HFSS建立了平面螺旋磁芯电感的理论模型,分析线圈的外形尺寸、磁芯厚度等因素对电感的关键性能参数的影响。合成了绝缘催化胶,开发了基于该催化胶表面化学沉积磁芯层的技术,得到电磁仿真下的三明治电感结构。经实物测试结果表明,在10 MHz频率下,集成磁芯电感感值
采用钛酸酯偶联剂101 处理硅藻土,将处理后的硅藻土填充到低密度聚乙烯(LDPE)中,通过共混挤出-注塑制备了复合材料。通过拉伸实验、X-射线衍射、差示扫描量热法、热重分析以及扫描电镜分析了硅藻土填充LDPE 复合材料的力学性能、热性能以及微观形貌。
本文主要研究在熔体二次流动过程中,碳纤维直径对聚乙烯/纤维共混物形态结构的形成与演变的影响。扫描电子显微镜(SEM)测试发现,在HDPE/CF GAIM 制品中,直径较大的碳纤维(CF)无法诱导聚乙烯在其表面形成完善的杂化串晶结构,仅在局部形成了杂化结构。
随着2013 年开始的美国大脑图谱计划的展开,对高通量,高灵敏度能够监测和映射大脑活动和结构的检测工具和技术的需求变得更加迫切.在未破坏性直接对人体中枢神经系统作详尽生理测量技术还不是很完善的情况下,以微电极为主体的非损伤型的神经芯片测量技术收到广泛的关注.
会议
三聚氰胺由于具有很高的含氮量,常被一些商贩非法添加到奶制品中.然而,高浓度的三聚氰胺能损害人体生殖和泌尿系统,对人体健康造成威胁.目前,测定三聚氰胺残留的方法主要有高效液相色谱法、拉曼光谱法、液质联用法、荧光法、电化学发光法[1]等.多数方法都存在某些局限性,如仪器比较昂贵,过程复杂,灵敏度低等,因此,发展灵敏、高效、简单、准确的检测三聚氰胺的方法具有非常重要的现实意义.
会议