基于铜离子显色反应的高灵敏磁珠免疫分析

来源 :2016全国生命分析化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ljy2010
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  医学研究表明,血清或组织中的某些蛋白质分子可用作肿瘤诊断和筛查的生物标志物。近年来,为了满足临床肿瘤早期诊断需要,发展各种高灵敏免疫分析方法以用于低丰度蛋白质标志物的准确检测受到了人们广泛关注[1,2]。与其他检测方式相比,基于比色分析发展起来的免疫检测方法操作方便,成本较低,且信号转导更加直观简单,因此在实际应用中具有较好发展前景。但是,如何提高比色免疫分析方法的灵敏度,降低传统酶催化比色免疫分析方法的检测成本仍然是该领域面临的重要挑战。
其他文献
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。
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。
肿瘤细胞转移是导致癌症患者发病和死亡的主要原因.基于大规模细胞培养的药物筛选是发现新的对肿瘤具有抑制作用的新化合物的基本方法.传统的采用二维平面培养皿中培养细胞的方式并不能真实地反应细胞在体内的真实状况.3D 细胞团块的培养正在受到越来越广泛的关注.
经过3千年历史的积淀,中药已经成为庞大的体系.2015年的中国药典一共收录了2598种中药品种. 近年来,有关中医有效性的争论引起了全社会关注. 事实上,中药作为中医药的组成部分,它的毒理和药效的问题依然不清楚.这已经成为阻碍中药发展的关键问题.
糖基化和磷酸化是两种非常重要蛋白质翻译后修饰,参与了诸多的生物学过程,例如糖基化参与细胞识别,蛋白质折叠和免疫响应等,而蛋白质的可逆磷酸化则调控着信号传导、基因表达、细胞周期等诸多过程,蛋白质的翻译后修饰也受到越来越多的关注。然而,由于生物样品中磷酸化蛋白的低天然丰度及复杂基质的干扰,磷酸化蛋白的质谱检测面临很大困难,而糖蛋白中的糖链具有微观不均一性和大量非糖基化肽段的干扰,其检测一直是难题。都面
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]。
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]。
尿酸是人体嘌呤代谢的最终产物,在生物体液内,尿酸水平与嘌呤代谢疾病密切相关.正常血清尿酸水平在0.24-0.52 mM 之间,尿液中可达到 1.4-4.4 mM.异常的尿酸水平可能和一系列的疾病包括痛风、高尿酸血症、莱施-奈恩综合征、关节炎、心血管和肾脏疾病等相关.因此,构建一个高选择性和高灵敏的尿酸检测方法对临床诊断和避免相关并发症有着重大意义.
微阵列生物芯片的出现是当代高新技术发展的重要里程碑之一,是化学、物理学、微电子学与分子生物学综合交叉所形成的高新技术。生物芯片可以对生命科学与医学中的各种生物化学反应过程进行集成,从而实现对基因、配体、抗原等生物活性物质乃至细胞、组织的低消耗(反应溶液通常在nL级)、高效快捷的测试和分析[1]。