DNA/纳米复合材料参与构筑的液晶传感平台及其应用

来源 :第十七届全国胶体与界面化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:k123321
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
  过氧化氢的快速准确检测具有重要意义。虽然液晶传感平台在检测生物分子方面具有低成本和非标记等优势,但是仍然存在检测小分子(例如过氧化氢)灵敏度不够高等问题,因此我们尝试将单链DNA/纳米氧化铈复合纳米材料引入到液晶传感平台中,进而实现灵敏检测双氧水。
其他文献
在过去的几十年里,贵金属因其卓越的性能和稳定性而脱颖而出[1-2]。贵金属纳米催化剂由于尺寸效应而具有比常规贵金属催化剂更高的催化性能,因此受到广泛关注。这种减小金属尺寸以获得更好的催化效果的方法的缺点是金属纳米粒子容易聚集。
配位聚合物与分子或离子间的相互作用是催化、气体分离等诸多应用的重要基础。基于此类相互作用可为配位聚合物发展新功能、拓展应用领域。本工作利用金属氰基配位聚合物与水分子和钠离子间的相互作用,开发出新型纳米胶水和离子型海水电池。
到目前为止,有很多研究工作都围绕着多孔结构对材料电致变色性能的影响,但是孔隙率对材料电致变色性能影响的过程尚不明确。本文报道了一种新型SiO2@Fc(COCH3)2 电致变色薄膜,可以通过控制Fc(COCH3)2 浓度以及自组装界面温度来控制薄膜形貌,从而改变薄膜的电致变色性能。
被传统材料集成广泛依赖的原子外延生长因对表面能和晶格参数匹配度的要求较高,不能将不同尺寸尺度的材料集成在一起。相比之下,组成基元之间通过非共价作用结合在一起的集成自组装因不需要考虑组成材料间晶格匹配度而为跨多个长度尺度进行材料集成提供了另一种方法。
氢键通常比共价键和离子键的键能要小在5 到30 kJ mol-1 之间,方向性的多重氢键能够产生很强的特异性的相互作用。受自然界的核酸的启发,合成化学家利用互补氢键相互作用能够实现模板聚合,调控高分子的立构规整性并且能够调控纳米颗粒的形貌。
酪丝缬肽(YSV)最初来源于猪脾脏水解液,已被中国批准用于临床研究的抗肿瘤三肽,但是其生物稳定性较低,所需的抗癌浓度较高。我们基于抗癌活性肽序列酪丝缬肽设计修饰了含阳离子/阴离子的两条脂肽,通过冷-热法使其形成小分子水凝胶。
三磷酸腺苷(ATP),是人体生命活动中重要的化学能量来源,可以驱动各种细胞活动,如肌肉收缩、化学物质合成等。一直以来,ATP 的检测在细胞生物学和临床诊断等领域发挥着至关重要的作用,但由于传统检测方法,如色谱法、电化学法、生物荧光法往往需要耗费大量时间,涉及复杂的化学或酶促反应。
环氧树脂由于其优异的机械、电以及耐热耐化学品等性能,已被广泛地应用于各个领域,然而环氧固化物本身高度交联的特性导致了固化物脆性较大,耐冲击性能差。为此,需要采取一定的增韧手段以改善环氧固化物的综合性能。
近年来,表面活性剂凝胶由于其毒性低、多尺度、多层次和多结构的特点在生命科学、材料科学、环境科学、医药学领域均表现出良好的应用前景,吸引了越来越多胶体界面科学家和相关交叉学科领域的科学家的青睐[1-2]。
基于离子自组装(ISA)策略,利用表面活性离子液体(SAIL)与 Keggin 型多金属氧化簇(磷钨酸)构筑了 pH 响应性 POM/[N-C10,N-COOH-Im]Br 超分子纳米材料,它具有良好的电学性质、对甲基橙(MO)降解具有良好的催化性质。