基于纳米二硫化钼的电催化和电化学传感

来源 :2016全国生命分析化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:buctdai
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  二硫化钼作为一种结构与石墨烯类似的层状材料,由于具有独特的电子学性质、较大的比表面积和可修饰性,在催化、传感、能量存储与转化等领域引起了人们广泛的研究兴趣。[1]近几年,我们小组在纳米结构的二硫化钼的电催化和传感方面开展了一些工作[2-6]。
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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。
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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。
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糖基化修饰是一种重要的蛋白质翻译后修饰,其生物合成过程是由非模板驱动的酶系统来完成的,蛋白质的异常糖基化往往与多种疾病相关联,因而急需能够分析寡糖微量变化的特异性检测方法[1]。