用于抑郁症标志物分析的电化学免疫传感器研究

来源 :2016全国生命分析化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:close_2003
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
  构建了一种基于金纳米粒子(AuNPs)/Fe3O4磁功能化石墨烯(MrGO)的竞争型皮质醇电化学免疫传感器。首先通过化学交联的方法成功制备了MrGO,并将其用于Nafion预处理的玻碳电极的修饰,接着通过电化学沉积的方法将AuNPs修饰在电极表面,借助AuNPs/MrGO较大的比表面积和良好的生物相容性大量牢固的负载皮质醇(Cor)形成Cor/AuNPs/MrGO/Nafion@GCE基础电极,采用交流阻抗法和循环伏安法对基础电极的构建过程进行了表征。
其他文献
本文研究TiO2增强效应以及聚多巴胺(PDA)修饰的金纳米粒子(Au@PDA NPs)对CdSe@ZnS核壳结构量子点电化学发光信号的猝灭作用。基于此本文设计了一种双信号放大电化学发光(ECL)癌胚抗原(CEA)免疫传感器,测试TiO2对不同尺寸CdSe@ZnS量子点的增强效果。结果 表明,TiO2对尺寸大的量子点ECL增强效果比尺寸小的量子点高。
近年来,有机电化学晶体管(OECT)已被广泛应用于生物传感器中,因其具有成本低、容易制备、工作电压低(<1V)、生物兼容性好、易微型化、可制成柔性器件等诸多优点。由于OECT同时具有传感和信号放大的功能,因此在生物分子检测中具有非常高的灵敏度和低的检测极限。另一方面,光电化学(PEC)生物传感技术在分析化学领域也受到了越来越广泛的关注。由于结合了光激发信号与电检测信号两个技术,PEC在生物检测过程
本文制备一种铂纳米粒子(PtNPs)功能化的纳米片状硫化锡(SnS2)的纳米复合物,利用其修饰电极固定葡萄糖氧化酶(GOD),构建了新颖的电化学葡萄糖生物传感器.SEM、TEM、EIS 和循环伏安法被用来表征制作的葡萄糖传感器.SnS2-PtNPs 纳米复合物具有大的比表面积,拥有良好的生物相容性,促进了酶分子与电极之间的直接电子转移.
光电化学分析是基于光电化学过程和生物识别过程建立起来的一种新的分析方法。该方法以光作为激发信号,以光电流作为检测信号,具有灵敏度高、响应快速、设备简单和易微型化等优点,在生物和环境等分析领域引起了广泛关注。本课题组基于有机染料光敏剂卟啉功能化的石墨烯纳米复合材料,构建了一种简单、快速、灵敏的光电检测手段。
鉴于人体环境的复杂以及接触药物机会的增多,药物对生物分子间相互作用的影响研究一直是化学、生物、医学交叉领域的前沿。本实验选用C 反应蛋白为靶标,利用单分子力谱技术研究利多卡因对C 反应蛋白与其核酸适配体及抗体间相互作用的影响。结果 表明,经利多卡因处理前后,C 反应蛋白与核酸适配体及抗体间的相互作用力值基本不变,但成键几率会发生变化。
相比于传统化疗药物,靶向肿瘤药物通过区分肿瘤特异性的分子事件,靶向杀伤肿瘤细胞,对正常细胞毒副作用小,成为肿瘤治疗的重要发展方向。以多肽作为靶向配体构建的肿瘤靶向药物具有分子量小,组织穿透能力强,选择性好,免疫原性低等优点,有望为肿瘤治疗开辟新的思路。
银离子(Ag+)作为常见的重金属离子,能够与蛋白酶中的巯基发生反应而使蛋白酶迅速失去活性,使人体产生肝毒性、肾毒性、神经毒性等毒性反应,严重时甚至可以导致死亡发生1.因此,迫切需要建立一种简单快速的方法用于检测Ag+.
Graphite carbon nitride nanosheets(g-C3N4 NSs)are the promising metal-free polymer-like semiconductor nanomaterials,which exhibit excellent electrochemiluminescence(ECL)behavior.The g-C3N4 NSs modifie
蛋白质折叠与区域构象变化对于其生物学功能发挥具有重要意义。作为人体血清中含量最丰富、功能多样的蛋白质,人血清白蛋白(Human Serum Albumin,HSA)的含量与构象的变化与骨髓瘤、肾病、老年认知障碍等多种疾病息息相关。针对HSA的结构特征,基于分子识别的理论及原理,发展高亲和力、高选择性、高灵敏度的探针,可望为HSA结构与功能的探测、建立疾病相关的分析检测新方法提供新途径。
原初态质谱(native MS)方法能够在对生物大分子的分析中保持分子内及分子间的多种非共价作用,近年来在对蛋白质高级结构及动态学研究中广泛展示了其独到的表征能力[1]。在本项工作中我们以原初态质谱为核心技术,结合体积排阻色谱等多种分析手段,详细研究了人类补体系统在激活阶段发生的免疫反应过程和机理。