一种纸基双性电极-电致化学发光装置用来检测不同生物样品中的葡萄糖

来源 :2016全国生命分析化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mj3140
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  自Whitesides[1]小组首次提出图案纸的概念以来,微流控纸基分析装置(又称纸基微流控装置)引起了研究人员的极大关注。基于其高灵敏度、低价格、体积小、轻便、易于操作、分析速度快和集成度高等特点,已经广泛应用于分子检测、环境监测、健康监测和食品质量安全监测等方面。另外,在纸基微流控装置上已开发出多种检测技术,如比色分析法、电化学分析法、荧光分析法、电致化学发光(ECL)分析法、化学发光分析法等[2-5]。在这些方法中,ECL 是最有效的方法之一,具有所需设备简单、背景信号低、高特异性、高灵敏度、时间/空间上可控性好、宽线性范围等特点。
其他文献
阿尔兹海默症(Alzheimers Disease,AD)是一种起病隐匿的神经退行性疾病,临床上以记忆障碍、执行功能障碍和行为改变等全面性痴呆表现为特征,病因尚未明确.目前发病机制中较为流行的是淀粉样蛋白(amyloid β-peptide,Aβ)毒性学说.Aβ 蛋白由淀粉样β 蛋白前体蛋白水解产生,由Aβ 多肽组成的斑块在脑部沉积,损伤神经细胞乃至大脑功能.
比率荧光探针与单一荧光强度变化的探针相比,在检测中可以克服许多外界因素的影响,如探针浓度变化、光源或检测器的漂移、复杂样品的环境影响等,近几年受到了越来越广泛的关注[1,2].以碳量子点[3]为响应荧光,以罗丹明为参比荧光,制备了双发射荧光纳米材料,研究结果表明,该纳米探针对铜离子具有良好的比例荧光响应和优异的选择性,多种金属离子、氨基酸、蛋白质和维生素C等都不影响纳米探针的荧光,并且不干扰探针对
研究表明两种重要的气体信号分子硫化氢(H2S)和一氧化氮(NO)在生物体内表现类似的生理功能及相互影响的关系[1,2]。因此,探究H2S 与NO 之间复杂的关系显得尤为重要。虽然目前化学工作者发展了大量荧光探针应用于H2S 或NO 的成像分析[3,4],然而设计分子工具研究H2S 和NO 之间相互作用的工作仍未见报道。本研究基于H2S 与NO 相互反应能够产生中间产物次硝酸(HNO)这一性质[5]
内源性硫化氢(H2S)是生物体内除NO、CO以外的第三种气体递质,其在心脑血管调节、突触信号传递、神经保护等方面具有作用。[1]分析脑内H2S对于探究相关的生理和病理过程具有重要的意义,而建立高选择性的H2S分析方法是一个很大的挑战。我们合成了钌联吡啶衍生物分子[Ru(bpy)2(bpy-DPA)]2+(DPA:(2-甲基吡啶)胺,bpy-DPA:4-甲基-4-[N,N-二(2-甲基吡啶)氨基-亚
快速、灵敏、准确地识别及检测手性异构体,在催化、医学和生物技术,特别是药物设计和药代动力学等许多领域具有重要意义。近年来,利用纳米通道检测技术随机识别对映体分子已经引起人们的关注。该技术是以蛋白质纳米孔为分析元件,借助电化学方法测量分析物与纳米通道作用时离子电流的变化而建立的单分子分析方法[1-4]。
端粒位于真核细胞染色体的末端,其在基因组的保护和细胞分化的调控上起着重要的作用.人类端粒含有串联重复序列5′-TTAGGG-3′(简称Tel),它在金属离子(例如K+/Na+)、小分子或某些阳离子染料的存在下可以折叠为平行/反平行/杂化构象的G-四链体,发挥其特殊的生物功能1,2.本文利用生物纳米孔技术,单个DNA 链在电场力的驱动下穿过1.4 nm 尺寸的孔道,与腔内蛋白相互作用而产生特征电信号
DNA甲基化是一种表观遗传修饰,在DNA甲基转移酶的作用下,胞嘧啶的第5位碳原子上加上一个甲基基团,变成5-甲基胞嘧啶(5-mC).DNA甲基化在维持正常细胞功能、胚胎发育过程、遗传印记中起着重要作用,是包括癌症在内的许多疾病的一个非常重要的生物指标.因此,DNA甲基化的检测对肿瘤的筛查和风险评估、早期诊断、分期分型、预后判断及治疗监测都具有重要的意义.
固体纳米孔,一般用氮化硅(SiNx)制备,已被广泛应用于单分子分析[1]。之前的研究已经报道了使用固体纳米孔检测单链脱氧核糖核酸(DNA)、蛋白质、多肽、主客体分子等应用。值得注意的是,固体纳米孔可以捕获纳米颗粒用于纳米颗粒穿孔的研究。到目前为止,已经有很多种方法用于穿孔行为的表征,主要包括电化学分析和光学方法。
会议
过氧化氢(H2O2)是生物体系中的一种重要物质,它严重影响细胞功能新成代谢,在许多酶促反应、蛋白积聚和抗原-抗体识别过程中也伴随着H2O2的产生和消耗.一些不法商家利用H2O2杀菌和漂白时,常把廉价工业H2O2用于食品加工,但人体摄入工业H2O2会导致多方面危害.另外,工业H2O2会使人体抵抗力下降,加快细胞衰老,诱发基因突变,引起肠胃、心肺等部位疾病发生.目前,我国已明令禁止在食品加工中使用工业