基于仿生膜纳米界面微流控芯片的循环肿瘤细胞检测

来源 :中国化学会第十二届全国微全分析系统学术会议、第七届全国微纳尺度生物分离分析学术会议、第七届国际微流控学学术论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:nyxjm2008
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  循环肿瘤细胞(CTC)的检测分析作为一种新兴的液体活检技术,在肿瘤诊断、预后、疗效评估、个体化治疗及肿瘤转移机制研究等方面具有重大意义。然而,如何从复杂的外周血中高效、高纯度富集CTC 仍是制约其分析和临床应用的关键技术挑战。
其他文献
聚电解质能够在微通道表面形成自组装膜,该膜能够改变微通道表面的电渗流,抑制蛋白质分子在通道表面的吸附作用[1]。本实验以微通道表面电荷的变化为基础,利用脉冲流动电势法原位、实时地测定了聚电解质在微通道表面的吸附-脱附动力学,以动力学相关数据对聚电解质膜的形成和稳定性进行了定量评价。
目前,分离复杂样品中微尺度物质(如细胞、生物大分子、颗粒物等)已成为生命科学分析、环境分析等诸多领域中面临的难题。在现今的分离技术中,场流动分离技术[1]因具有设备简单、效率高等优点被广泛应用于微尺度物质的分离,但存在电极易极化、难以实现高通量等不足[2]。
石墨相氮化碳材料(g-C3N4)作为一种金属的有机半导体,具备特殊的电子光学结构以及()的化学和光热稳定性等特点,在降解有机污染物,CO2 还原,可见光催化分解水制氢等()域受到持续广泛的关注。
γ-干扰素(IFN-γ)是人体内重要的免疫应答标志物,实现IFN-γ 的灵敏检测在相关疾病的临床诊断和治疗中具有重要意义[1,2]。本文利用金纳米簇-石墨烯@ZIF-8(AuNCs-GR@ZIF-8)和DNAzyme 修饰的层分支杂交链反应(LB-HCR)构建了超灵敏的电化学生物传感器用于检测IFN-γ(图1)。
硫化氢(H2S)被认为是生物体中继一氧化氮(NO)和一氧化碳(CO)之后的第三个重要的气体信号分子,参与生物体许多生理和病理过程。目前已经用于测定硫化氢的方法主要有气相色谱法,荧光光谱法,电化学法等。
端粒酶的活性与癌症的发生紧密相关,在85-90%的癌细胞中端粒酶的活性都是高表达的,因此它是重要的癌症检测标志物。基于TiO2 纳米管薄膜(TiNM),首次构建了双信号检测模型,用于端粒酶活性的检测;不仅可以通过裸眼进行定性检测,同时还可以进一步通过跨膜电流进行精准定量检测。
共振光散射技术 常依据散射探()与待测分子相互作用引起体系散射信号增强来行分析[1]。但在复杂基质中,目标分析物与散射探()相互作用引起的信号变化()以免,导致此类方法的()择性()常存在一定。
光学成像是现代生物学和医学中常用的成像手段,但光学成像容易受到自发荧光干扰,导致成像灵敏度和分辨率降低[1]。长余辉材料是一类可以在激发光停止照射后持续发光的新型光学材料,近年来在生物医学领域得到了广泛关注[2]。
多孔石墨烯因其在二维基面上具有纳米级的孔隙,使其不仅保留有惰性石墨烯的优异性质,而且由于纳米级孔隙的存在,还可产生较大的实际比表面积、开放的能带间隙、优异的传质能力等。
疾病标志物的即时检测法对快速临床诊断具有重要意义。在此,使用便携式ATP 检测仪,建立了简单灵敏的端粒酶活性化学发光即时检测法。