基于ICP-MS结合适配体识别和纳米粒子标记分析检测癌细胞

来源 :第五届全国原子光谱及相关技术学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Kingt1
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  癌症是目前威胁人类健康的主要疾病之一,具有较高的死亡率。癌症高死亡率的主要原因之一是因为大部分癌症在初始阶段无临床症状,使得患者无法在癌症初期进行治疗。所以,癌症的早期诊断检测研究具有重要意义[1]。直接测定血液中极少数特定癌症细胞是一种最直观有效的癌症早期诊断方法[2]。
其他文献
铀(uranium,U)是一种环境污染重金属.铀矿开采、核电站发电等人类生产活动均可能导致周边环境的铀污染.作为一种放射性元素,铀的半衰期长达数亿至数十亿年.在水环境中,铀元素主要以正二价铀酰离子(uranyl,UO22+)的形态存在.UO22+具有高溶解度,因此其易与生物大分子中的氧和氮原子结合(例如蛋白、多肽、核酸等),形成复合物,进而被生物体代谢或累积.
卵巢癌是一种发病率和致死率极高的女性妇科疾病。目前卵巢癌的临床诊断主要依靠病理学检测,超声法以及检测血液中肿瘤标志物CA125,但是上述几种方法都存在其固有的缺陷,因此,本研究提出应用拉曼光谱结合偏最小二乘-判别分析(PLS-DA)模型,实现在分子水平上判别诊断卵巢癌。
基于各种荧光传感机理和识别作用机制而发展的荧光传感体系的研究在超分子分析化学中占据重要的位置。将催化反应机制引入到荧光传感体系中,可借助催化反应的循环信号放大效应,使之可达到信号放大之目的 。[1]此外,基于Schiff 碱胺交换的动态组合化学,由于其高效可逆性和普适性,目前受到了广泛关注。[2]因此,如何将催化反应和基于Schiff 碱的胺交换动态组合化学相结合发展新型荧光传感体系是一个亟待解决
镉是典型的亲硫元素,常赋存于各种硫化物矿床中。在环境体系中,镉是微生物所需的营养物质,其元素的循环受生物活动的影响。现有研究表明蒸发/冷凝过程、生物利用、吸附过程都会导致镉同位素发生分馏,因此镉同位素研究在地球科学、环境科学具有广泛的应用前景[1-2]。
镉(Cd)既是我国农业生态地球化学调查的主要元素之一,也因其独特的地球化学性质和同位素分馏效应,逐渐应用于天体演化、海洋营养物质循环与演化、成矿物质来源及环境Cd污染示踪,成为地球化学研究一个新热点。
酚类化合物是一种常见的有机污染物,它具有致突变性、致癌性、生物蓄积性、持久性等特点,即使在浓度很低的情况下,也表现出很高的毒性。因此,十分有必要建立高灵敏的水体中痕量酚类化合物的分析方法。
纳米银(AgNPs)作为一种优良的杀菌材料,在纺织业、食品工业以及医疗等诸多领域有广泛的应用[1],同时其健康效应也引起了广泛关注。由于AgNPs 自身的高度动态性[2],使其不可避免地释放银离子(Ag+)。因此,暴露于AgNPs 的生物体实际上同时暴露于AgNPs和Ag+的混合物。目前,由于缺乏生物体中不同形态AgNPs 和Ag+的分离、定量以及粒径表征手段,不同形态银的毒性机制研究面临巨大挑战
水污染已经成为全球性问题,发展高效的水污染治理技术具有重要意义。纳米材料具有优异的性能,在水中污染物去除领域具有广泛应用前景[1,2]。纳米材料在使用过程中会释放到环境中,可能对环境以及人类健康造成潜在危害[3,4]。因此,需要研究纳米材料在去除水中污染物过程中的环境释放,评估其安全性。
生物活性药物和个人护理产品(PPCPs)是最常检测到的环境污染物之一,具有低生物降解性和高毒性,据报道有些药物还具有致突变性和致癌性,所以即使浓度很低也会对水生生物和人类产生不利影响[1]。其中双氯芬酸钠(DCF)是全世界使用最多的非甾体类抗炎药之一,并且已经在全世界的废水和天然水体中被检测到。因此,开发简便、高效的从水中去除DCF 的方法极为重要。
生物分子的定量分析是化学测量学的核心问题之一,对疾病早期诊断和相关生物学机制的研究具有重要意义。凭借在高灵敏度元素分析无可比拟的优势,电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)已经越来越广泛地用于生物分析,并展现出更加广阔的应用前景。