基于ECL对生物体中重要成分的检测

来源 :2016全国生命分析化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:huier0001
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  卟啉类化合物在呼吸、光合作用等生物学的生命活动中起着重要作用。近年来,水溶性卟啉在分析化学、生命科学等领域得到了广泛应用。在生命科学中,卟啉能与dsDNA形成复合物作为高效生物分析的模拟酶[1]。在材料化学方面,卟啉通过进一步优化,形成光电性能优越、应用范围广的MOFs[2],量子点[3]等结构。在分析检测中,基于叶绿素(chlorophyll)是一类与光合作用(photosynthesis)有关的最重要的色素,我们课题组首次发现水溶性四(4-羧基苯基)卟啉(TCPP)的阴极电化学发光,并通过对脱镁离叶绿酸的阴极电化学发光性能的研究,建立了一种间接检测叶绿素的新方法。
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金属-有机框架物(Metal-Orgamic Frameworks,MOFs)因其在吸附分离、储氢、磁性、催化以及荧光检测等多方面潜在的应用而成为当前的研究热点.本文以Zr-MOF为荧光探针构筑了高选择性磷酸盐传感器.在中性水溶液中(0.01M HEPES buffer,pH 7.0),该MOF存在弱的红色荧光(λex=410nm,λem=650nm).用该MOF检测不同的阴离子,例如Cl-、OH
循环肿瘤细胞(CTCs)是从一级肿瘤位点脱落,进入人体外周血液循环的肿瘤细胞,与癌症的发生、发展密切相关,是癌症转移过程中重要的标志物之一,因此对CTCs 的分离和检测在癌症早期发现和诊断方面有着重要的意义。但是,CTCs 在外周血中的数量十分稀少,如何实现对血液中CTCs 的高效分离和检测一直以来都是研究者们关注的焦点。为了深入了解癌症的发生、转移过程以及研究相应癌症的治疗方法,不仅需要对CTC
心血管疾病是全球首要的人类杀手之一,所以当前临床上对血管移植物有着强烈的需求。迄今为止,科研人员已经使用过各种方法来构建血管类似结构,其通常的方法,是在内皮细胞(EC)中空管状结构外层,再涂覆一层圆周向生长的平滑肌细胞(SMC)。虽然这些方法已显着提高了对组织结构的模拟,但它们的缺点是显而易见的。作为替代,结构上完整的管状支架已经用于血管结构。然而,大多数完整的管状支架不能实现细胞在其结构中的位置
有机近红外染料(NIR dyes)在生物医学和材料方面具有很重要的意义[1].本研究合成了六种基于芴、茚并芴的共轭氟硼二吡咯[2]新型染料,经过1H NMR,13C NMR,HRMS,IR等波谱手段验证了其结构.对其光物理性能进行测定,包括紫外吸收光谱、荧光发射光谱以及荧光量子产率.结果发现,六种化合物的最大吸收波长达到600 nm左右,最大发射波长达到660nm左右,在低级性至中等极性溶剂中具有
基于CdSeTe/ZnS QDs、AuNPs、MWCNT 修饰的分子印迹聚合物薄膜复合材料(MIP/QDs/AuNPs/MWCNT/GCE),设计了一种新型的分子印迹-电化学发光生物传感器。将分子印迹优越的选择性和电化学发光较高的灵敏度巧妙地结合起来,以实现对尿液中多巴胺的痕量检测。结果表明,该分子印迹-电化学发光传感器具有线性范围宽、选择性好、稳定性和再现性好、易于制备和成本较低等优点。
环境化学污染物与蛋白质相互作用是决定其在体内运输、分配、致毒和代谢活性的主要因素,研究其分子作用机理,对深入探索其致毒、代谢机制,并进行相关预测具有重要科学意义和应用价值.全氟羧酸及全氟磺酸类化合物(PFCs)因具有难降解性,远距离环境迁移,可沿食物链放大等特性[1],引起人们的广泛关注.双酚类化合物是一种环境内分泌干扰物,同时也参与一些脂肪细胞因子的调控[2].前期研究了PFCs与双酚类化合物能
砷是环境严重污染物之一,以无机和有机两种形态存在,其氧化态有三种:As(Ⅴ),As(Ⅲ)和As(-Ⅲ).由于As(Ⅲ)较As(Ⅴ)和有机砷具有剧毒性,它在地下水中的广泛存在威胁到人类和其他生命体的健康生存1.已有报道指出,发展中国家的饮用地下水受砷污染严重2,砷浓度均高于世界卫生组织和美国环境保护局规定的饮用水中砷含量最高限定值(10 ppb).我们以富含G/T碱基的单链DNA为As(Ⅲ)的特异性
敌百虫是一种有机磷试剂和神经性毒剂模拟剂,通常作为杀虫剂应用于农业生产中。它能与人或动物体内的乙酰胆碱酯酶结合,抑制其正常水解,从而破坏神经系统的正常传导,引起人或动物的中毒反应。因此开发一种能在现场快速、准确地检测出敌百虫的新方法在健康和环保方面均具有重要的应用价值。本研究以单分散聚苯乙烯小球为模板,通过自组装形成二维光子晶体阵列[1],再通过凝胶单体固定阵列并用对敌百虫有特异性作用的酶对二维光
量子点(quantum dots,QDs)又称半导体纳米晶体,常见的QDs 有CdTe、CdSe、CdTe@ZnS 等。由于其具有独特的荧光特性,被广泛应用于单细胞追踪,活体动物成像,药物筛选和疾病诊断等生命科学研究领域,具有广阔的应用前景。随着QDs 应用的日益广泛,环境和人体暴露逐渐增加,其生物学毒性效应以及对环境、健康的影响成为近年来研究热点。国内外以及本课题组前期实验研究结果表明,QDs
对硝基苯酚有毒具有强烈刺激作用,经皮肤吸收,能引起过敏。联合国、国际海事组织和美国等规定为有毒污染物,做出了大气、地面水、水排放、废弃物、食品包装、海洋运输等方面的管理要求与容许限值[1]。基于对硝基苯酚自身的毒性以及它对环境的影响,本文构筑了Fe3O4@PEI-Au 零维磁性纳米材料,这种材料我们不仅可以利用Au NPs 良好的催化活性,而且还可以通过Fe3O4 的超顺磁性来除去对硝基苯酚。该方