纳米孔的自组装:生物电化学传感应用研究

来源 :“可控自组装体系及其功能化”重大研究计划2015-2016年度学术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jiangguoliang
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自组装是当前分子科学和纳米科学研究的重点,对于研究分子反应规律,光电化学传感以及构建纳米尺寸的传感器件具有重要的意义.通过仿生膜和纳米孔的可控自组装,研究了纳米孔自组装膜在多肽、DNA重要生物分子的序列和构型分析传感方面的应用.
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小分子的自组装是一个有趣和实用的方法,可以用来制造各种功能的纳米材料,特别是应用于生物医学领域的纳米材料.与相应的大分子自组装相比,小分子的自组装,具有精确的分子结构、可重复的大规模合成和较高的功能分子含量等优势.程序化的小分子的自组装可以通过不同的超分子化学手段,如疏水相互作用,静电相互作用,π-π相互作用和氢键相互作用等来实现.最近两年,在项目的资助下,探索了多种有机染料和抗肿瘤药物等小分子的
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