电感耦合等离子体质谱用于单细胞元素分析

来源 :第五届全国原子光谱及相关技术学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:okey100
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  单细胞分析是近年来一个重要的研究领域,电感耦合等离子体质谱由于其出色的痕量元素分析能力,在单细胞检测方面起到了关键性作用。近些年来金属纳米粒子,特别是功能化的金属纳米粒子广泛应用于生物成像、胞内传感、疾病治疗等方向,但对于其在细胞内的积累、分布与异质性情况鲜有报道。
其他文献
纳米银(AgNPs)作为一种优良的杀菌材料,在纺织业、食品工业以及医疗等诸多领域有广泛的应用[1],同时其健康效应也引起了广泛关注。由于AgNPs 自身的高度动态性[2],使其不可避免地释放银离子(Ag+)。因此,暴露于AgNPs 的生物体实际上同时暴露于AgNPs和Ag+的混合物。目前,由于缺乏生物体中不同形态AgNPs 和Ag+的分离、定量以及粒径表征手段,不同形态银的毒性机制研究面临巨大挑战
水污染已经成为全球性问题,发展高效的水污染治理技术具有重要意义。纳米材料具有优异的性能,在水中污染物去除领域具有广泛应用前景[1,2]。纳米材料在使用过程中会释放到环境中,可能对环境以及人类健康造成潜在危害[3,4]。因此,需要研究纳米材料在去除水中污染物过程中的环境释放,评估其安全性。
生物活性药物和个人护理产品(PPCPs)是最常检测到的环境污染物之一,具有低生物降解性和高毒性,据报道有些药物还具有致突变性和致癌性,所以即使浓度很低也会对水生生物和人类产生不利影响[1]。其中双氯芬酸钠(DCF)是全世界使用最多的非甾体类抗炎药之一,并且已经在全世界的废水和天然水体中被检测到。因此,开发简便、高效的从水中去除DCF 的方法极为重要。
生物分子的定量分析是化学测量学的核心问题之一,对疾病早期诊断和相关生物学机制的研究具有重要意义。凭借在高灵敏度元素分析无可比拟的优势,电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)已经越来越广泛地用于生物分析,并展现出更加广阔的应用前景。
癌症是目前威胁人类健康的主要疾病之一,具有较高的死亡率。癌症高死亡率的主要原因之一是因为大部分癌症在初始阶段无临床症状,使得患者无法在癌症初期进行治疗。所以,癌症的早期诊断检测研究具有重要意义[1]。直接测定血液中极少数特定癌症细胞是一种最直观有效的癌症早期诊断方法[2]。
近年来,具有抗癌活性的金属配合物不断被合成出来,如铂类、钌类和镓类等抗癌药物。研究表明,三(8-羟基喹啉)镓(KP46,简称GaQ3)具有很强的抗癌性能,但是,该化合物虽比氯化镓的生物有效特性好,但毒副作用也比较高[1]。因此,检测人体中的镓及其抗癌药物代谢产物具有重要的意义。
蛋白质的磷酸化作为最主要的蛋白质翻译后修饰形式之一,在生物系统的多项活动中扮演着重要角色,例如信号传递,细胞生长和凋亡以及酶活性[1],而异常的蛋白质磷酸化与代谢紊乱或其他疾病的发生有密切的关系[2]。因此,蛋白质磷酸化研究有助于发现一些潜在的疾病生物标志物。
动态可视化的定量分析生命体中重要的调控分子,对生物学和临床研究具有重要的意义。荧光成像方法由于其优异的时空分辨率,非常适合用于生物分子和生物过程的实时监测。然而,荧光物质容易受到环境因素和生物体自发荧光的影响,限制了其在定量分析中的应用。
在复杂生物样品中目标组分的特异性识别对于深入研究其结构功能以及实现临床诊疗等均具有重要意义。目前抗体技术始终是实现蛋白质或者细胞识别的主流技术,但仍存在抗体制备困难、非目标组分干扰等问题。因此,近年来我们致力于开展基于人工抗体的生物样品特异性识别新技术研究。
金属有机骨架(MOFs)是由金属节点与有机配体结合而成的有序多孔材料,配体和金属节点的多选择性以及MOFs 的空金属位点为构建荧光发射探针,实现分析化学应用提供了极大便利[1].MOFs 材料具有多孔性,可以很好的包埋荧光客体分子,探针包埋策略也为双荧光体系构建及其比例型荧光传感提出可能.