光诱导纳米材料基因毒性评价新方法

来源 :第十三届全国电分析化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shengyan1205
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  纳米材料在药物研究、电化学检测和化妆品中应用越来越广泛,但是,纳米材料的毒性(细胞毒性和基因毒性)的研究已经引起人们的重视。8-羟基脱氧鸟苷(8-OHdG)可作为DNA 氧化损伤基因毒性典型的生物标志物。
其他文献
在非缓冲水溶液中,将少量弱酸加入对苯醌的溶液中,在更正电位处产生一个新的还原峰。这是由于对苯醌进行两电子、两质子还原,形成对苯二酚;既对苯醌接受弱酸提供的质子。当弱酸释放的质子被消耗后,电极界面的pH将快速增大,形成苯醌阴离子[1]。我们观察到新的差分脉冲伏安峰与对苯醌的浓度无关,而峰的高度与弱酸的浓度成线性关系。我们建立一种基于差分脉冲伏安法测定酸奶中的乳酸含量的方法,该方法无需进行样品预处理,
消费者对肉的需求取决于肉品质,如颜色、嫩度、风味和多汁性。其中,嫩度是最重要的食用品质之一,也是肉品品质检测中最常用的指标[1]。普遍认为肌原纤维影响是肉品嫩度的主要原因。研究表明,肌动蛋白(actin)是肌原纤维的主要组成之一,与肉的嫩度密切相关。目前,actin 传统检测方法有荧光法[2,3]。但是荧光检测法操作繁琐、成本较大且检测时间较长。因此,操作简便、成本低廉、灵敏度高且特异性好的生物传
会议
本文使用冰-模板法对铜菲罗啉和氧化石墨烯的混合物进行了冻干处理,热退火后合成了铜和氮掺杂的超轻多孔的还原氧化石墨烯(CNRGO)。通过表征产物的形貌,结构和组成,构建了CNRGO同时检测DNA的四个核碱基:鸟嘌呤(G)、腺嘌呤(A)、胞嘧啶(C)和胸腺嘧啶(T)的电化学传感器。
在非酶葡萄糖传感分析中,铜及铜的氧化物的各种形貌的纳米材料作为传感元件被广泛的研究[1]。葡萄糖浓度的检测在临床、工业、农业和环境等方面都是一个非常重要的参数[2]。本文选择铜泡沫为基底,通过简单的湿化学方法和热处理过程,制备了三维铜泡沫支撑的氧化铜(CuO)纳米线和纳米花的阵列传感器。
本文以建立一种酪胺的电化学检测方法为目的,通过电化学聚合法在玻碳电极(GCE)表面形成聚邻氨基酚膜(POAP),对聚合膜进行过氧化处理后得到过氧化聚邻氨基酚修饰电极(OPOAP/GCE),对电极的修饰方法和酪胺的测定条件等进行了优化。并利用交流阻抗和扫描电镜对该修饰电极进行了表征。
We report on an ultra-sensitive,quantitative,straightforward,rapid,and double enzymes(alkaline phosphatase,ALP and luciferase)-mediated bioluminescent immunosensor(ABS)for point-of-care testing(POCT)o
为获得可重复利用、高活性、绿色的电化学界面和纳米酶,我们利用基因工程化的丝状噬菌体作模板来制备MnO2 纳米线。研究结果表明,合成条件能够影响MnO2 纳米线的过氧化物酶活性,其催化机理其不同于Fenton反应和某些纳米酶的机理。另外,MnO2纳米线也表现出优异的电催化活性、仿酶活性及稳定性,将其应用于葡萄糖氧化酶偶联的电化学传感和显色检测,显示出良好的检测性能和再生性能。
生化需氧量(BOD)是水质检测的必测指标之一[1],而微生物膜是影响BOD传感器检测性能的核心元件[2]。本文研究了一种用于水质(BOD)电化学检测的新型微生物膜。本研究以枯草芽孢杆菌作为固定微生物,以三维多孔石墨烯/聚吡咯复合材料作为固定载体,采用活细菌的粘附性和自成膜生长的特性,制备了新型微生物膜-多孔石墨烯/聚吡咯/枯草芽孢杆菌(如图1);基于小型微生物膜反应器,以铁氰化钾作为人工电子媒介体
Nitrogen-doped graphene is one of the mostly studied doped graphene,especially since it was reported a valuable metal-free catalyst in ORR associated with alkaline fuel cells.Along with recent intense
谷氨酸是一种氨基酸类神经递质,具有作为酸性氨基酸参与代谢和作为兴奋性神经递质参与信息传递的双重作用。在某些病理情况下过度释放谷氨酸时使之具有兴奋毒性作用,最终导致细胞死亡,参与许多病变的发病机理,包括脑缺血、缺氧、创伤、中风、低血糖、癫痫、Hton 舞蹈病、Alzheimer 氏病、肌萎缩侧索硬化、帕金森病、病理性疼痛等。