An Exponential Signal Amplification Biosensor based on DNA Dendrimers and Carbon Nanodots for the De

来源 :中国微米纳米技术学会纳米科学技术分会第四届年会暨2016国际纳米生物与医学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zongduzhicai
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  In order to improve the survival rate of breast cancer patients and increase more changes of breast-conserving,the non-invasive early diagnosis of breast cancer is the most effective way1.In the present study,we developed a fluorescent biosensor based on carbon nanodots(CNDs)and dendritic DNA nanostructures through nonlinear hybridization chain reaction(HCR)triggered by the target DNA for c-erbB-2(breast cancer related short gene)detection in human serum.Firstly,we synthesized bright and excellent water-solube CNDs by hydrothermal method2.Secondly,the CNDs are crosslinked with double-stranded DNA substrates through amide bond.
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通过酚酞啉与二氟酮的亲核取代反应制备了含羧酸侧基的酚酞型聚芳醚酮(PAEK-COOH),乌氏黏度计测得其黏度为0.55.用TGA和DSC表征了PAEK-COOH的热性能,该聚合物的初始热分解温度和玻璃化温度分别为400℃和210℃.以PAEK-COOH为膜材料,NMP/DO为溶剂,通过浸没-沉淀相转化法制备了疏松的纳滤膜.测得膜表面的水接触角为63°.用扫面电子显微镜(SEM)表征了膜的表面和断面
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金属有机框架的结晶性导致其在粗糙表面很难避免缺陷的产生,而为了消除缺陷对分离性能的影响,其分离层厚度基本上在微米级以上,而这也导致其渗透性大大下降.因此,利用非结晶性的单宁酸/铁离子络合网络(MFN),通过层层自组装技术可以实现没有缺陷的,超薄的分离层的制备.化学组成分析测试(ATR-FTIR,XPS以及EDX)表明,随着沉积层数的增加,MFN的厚度逐渐增加.进一步分析MFN的结构得到每层MFN的
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