石墨纳米囊拉曼生化分析

来源 :2016全国生命分析化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liangweiyu123
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  拉曼光谱技术作为一种振动光谱技术,已成为分子医学研究领域中有价值的检测手段,基于拉曼振动光谱的生物检测技术已被广泛的建立和发展起来。我们提出了利用碳纳米材料作为新型拉曼探针来进行生化分析研究的策略。通过将贵金属纳米粒子包裹在石墨烯薄层中,我们设计构造了贵金属石墨纳米囊拉曼生化分析平台。这种纳米囊状结构的设计既利用了石墨烯纳米材料优异的理化性能,又保证了贵金属稳定的表面等离激元性能。
其他文献
N-聚糖在细胞生长,分化与凋亡和细胞间的信号转导等生物过程中起关键作用,并且通常与疾病的各种生理和病理状态相关[1]。因此,短时间内实现N-聚糖的高灵敏度分析是非常有必要的。传统方法中常利用肽N-糖苷酶F(PNGase F)进行酶切,然而酶切时间需要几个小时到几天不等。
固体纳米通道作为一种高灵敏的单分子检测技术,由于其稳定性高、电流噪声小、尺寸可控、易于阵列化集成等方面的显著优势,已经广泛的应用于DNA,蛋白质以及聚合物等小分子的检测[1-5]。
核能被认为是一种非可再生的清洁能源,其来源于核燃料的可控核裂变过程。作为最重要的核工业原料,对铀资源的开发和利用至关重要。海水中蕴含着大量铀元素,如果能对这些资源加以利用,将极大缓解目前铀资源的短缺。
酶联免疫技术被广泛地用于临床样品的定量检测中。该技术主要依赖于光学方法例如紫外可见吸收、荧光、化学发光等实现信号的读出。这些方法要求精密的光学器件,包括光源、滤光片、检测器等,限制了检测仪器小型化的空间。随着人们生活水平的提高,个性化诊断治疗的普及,仪器设备的小型化和家庭化是必然的趋势。为满足便携式检测的需求,我们提出了基于催化产气的生物检测新原理,发展了一种基于气体压强检测的体外诊断方法。
硼亲和色谱是选择性分离富集顺式二羟基分子的有效手段。普通的硼亲和材料存在结合力弱,容量小,结合pH值高的问题,高pH值会造成样品中不稳定化合物的降解。针对以上问题,发展具有强结合力和高容量,低结合pH的硼亲和材料有着重要的实际应用价值。
单胺类神经递质包括多巴胺(DA)、肾上腺素(EP)、去甲肾上腺素(NE)和5-羟色胺(5-HT)等,在神经调控中发挥重要的作用,其失常会引发帕金森症等疾病[1]。由于这类神经递质都具有良好的氧化还原性能,所以经常采用电化学方法检测[2],但是由于此类化合物具有相似的电化学性能,且复杂样品中的抗坏血酸和尿酸等物质经常会影响其电化学信号,所以对于同时检测多种神经递质提出了更高的要求[3]。
金纳米粒子的毒性受到越来越广泛的关注,研究其在细胞代谢及其造成小分子代谢物水平变化是研究纳米毒性的有效途径之一本实验制备了苯硼酸修饰的介孔二氧化硅沉积滤纸,结合高效液相色谱富集检测细胞中核苷类化合物。该方法具有制备成本低,操作简单易行,富集容量高等优点。
低丰度蛋白或肽段的鉴定是蛋白质组学的研究难点之一,发展低丰度蛋白和肽段选择性富集分离是蛋白组学的研究热点和难点[1]。共价有机骨架材料(COFs)是一种通过共价键紧密结合的材料,具有结构稳定、化学稳定性好、耐高温、孔径大小可以调节等优点,此外,共价有机骨架材料还有着良好的疏水性[2,3]。
肿瘤细胞的转移性和异质性,以及肿瘤内环境的复杂多变,给肿瘤检测造成了极大困难。建立准确的肿瘤检测方法对其有效诊疗意义重大。与普通细胞相比,快速增殖的肿瘤细胞通常需要高表达特定酶,例如HeLa细胞中磷酸酶就是处于高表达状态。基于肿瘤细胞的这一特点,本报告阐述了一种利用酶催化来实现超分子自组装的策略,使得自组装不但能够在活体内形成,而且可以准确区分普通细胞和肿瘤细胞,正常组织与肿瘤病灶。