单分子水平上同时检测癌细胞的研究

来源 :2016全国生命分析化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xuxinhuiaishu
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  发展能够检测癌症细胞的方法对临床诊断尤为重要.我们提出一种利用单分子检测手段同时检测肺癌细胞的方法(Fig.1).分别选取人肺腺癌细胞 A549和 H23的 2种核酸适体,分别标记生物素分子作为捕获探针,标记荧光分子作为检测探针.当目标细胞存在时,通过核酸适体和细胞受体的作用,捕获探针和检测探针结合到相应的细胞上.
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MOFs(Metal-Organic Frameworks)是一种以金属离子和有机配体构建的多孔框架材料,近来在各个领域都受到了广泛的关注,如气体的存储与分离、传感、催化以及发光材料等[1].而我们采用了Ru2+、La3+离子与配体DCBPY(2,2-联吡啶基-4,4-二羧基)合成了一种新的MOF,利用其构建了能对Fe3+选择性响应的电化学发光传感器.并进一步通过XRD、ICP、TEM等分析手段研
生物胺是一类脂环族低分子量有机物,广泛存在于生物体内,它们不仅可以由动物和植物的细胞的生理合成,还可以由微生物将氨基酸去氨基而得到[1]。分析测定生物胺的方法一般是用荧光法[2]、RP-HPLC[3]、GC[4],但由于其分析周期长,分析过程复杂等缺点,研究更为简便的检测胺类物质的生物传感器显得十分必要。
本文首次采用“一锅法”银纳米粒子刻蚀制得多孔石墨烯,结合其优异的电化学性能与辣根过氧化酶(HRP)对H2O2良好的选择性催化,构建了一种新型的H2O2传感器.对H2O2的检测限低至0.0267nM,线性范围宽达7个数量级.将这种传感器用于活细胞中H2O2的释放检测,得到了满意的结果.图1通过透射电镜,拉曼光谱以及氮气吸脱附曲线证明了多孔石墨烯的成功制备.
二氧化钛作为一种良好的光电材料,近几年来得到了广泛的应用。但这种材料本身具有较大的禁带宽度,光吸收宽度有一定的局限性。因此这种材料在性能有待改进,目前改进的方法也有很多,例如:掺杂贵金属、金属硫化物等等,而我们课题组采用原位改进的方法,使得这种材料具备了近红外吸收的性能。制备近红外光活性的二氧化钛纳米管需要经过两个过程:恒电位阳极氧化;真空淬火煅烧。
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卟啉是一类多功能的分子电子材料和优异的超分子纳米构筑单元,目前,利用不同表面活性剂合成不同尺寸、形貌的卟啉纳米结构已有大量报导,但对于合成的纳米结构的光电性质及其在免疫检测方面的应用研究还处于起步阶段。本课题以四吡啶基锌卟啉(ZnTPyP)为研究对象,利用阴离子表面活性剂十二烷基硫酸钠(SDS)制备卟啉的纳米结构(ZnTPyPNPs),并拟发展一种新颖的高灵敏的光电化学(PEC)免疫传感器。
磷酸化蛋白通过蛋白酶和磷酸酯酶的作用在细胞学过程中扮演至关重要的角色[1],调控着包含所有原核生物和真核生物在内的几乎所有细胞学过程[2]。然而,由于磷酸化肽的含量低并且磷酸化肽的信号往往被非磷酸化肽的信号所抑制,导致利用质谱进行检测仍是一项困难的任务,因此,磷酸化肽的预处理技术显得尤为重要。
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