缺氧胁迫下对细胞线粒体内硫烷硫的检测及荧光成像

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lvtao_cn
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  在细胞中,硫烷硫与硫化氢之间存在特殊的关系,研究表明硫烷硫对于调节生命中的一些生理活动的反应活性比硫化氢更大。尽管对硫烷硫的研究兴趣越来越高,但是具有生物相容性的检测硫烷硫的方法甚少。
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当外界环境中营养匮乏、不适于菌株的正常生长时,枯草杆菌会形成一个具有抗逆性的休眠体—芽孢,它被一个多层的蛋白壳型结构芽孢衣包裹着.由70多种蛋白组成的芽孢衣主要分成四层:皮层,孢内衣,孢外衣和孢外壁1.
待检样品中蛋白质的非特异性吸附是传感器检测临床血清亟待解决的问题。本文提出了一种在传感器表面制备抗蛋白质非特异性吸附涂层的方法,以二乙烯基砜(DVS)作为偶联剂,将天然氨基酸分子键合在经3-氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)修饰的传感器表面,制备出一类新型抗垢涂层。
BOPHY是一种新兴的荧光有机硼化合物。这种新型的分子结构因具有优异的吸收、发射光谱性质以及良好的光稳定性备受关注。在本工作中,我们设计并制备了一种BOPHY衍生物分子(BOPHY-Cu)。由于碳氮双键的异构化作用,BOPHY-Cu展示出非常微弱的荧光发射。
我们利用水热法合成了介孔氮掺杂石墨烯泡沫,作为染料敏化太阳能电池对电极材料使用.塔菲尔极化测试和交流阻抗谱测试表明,这种材料在传统的含碘电解液和新型的含硫电解液中都能够有效催化对电极上的氧化还原反应,全电池的光电转化效率分别为4.5%和2.1%.这些结果为发展新型的非金属的染料敏化太阳能电池对电极材料提供了新思路.
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杂原子掺杂(如氮、硫等)的多孔炭材料由于其优异的性能越来越受到研究者的关注。随着绿色化学和可持续发展理念的深入,如何用廉价的原料通过简单方法合成新型功能化多孔炭材料已成为研究的热点[1]。
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