基于多孔硅电化学发光成像的酶活性检测技术

来源 :2016全国生命分析化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yangzexv001
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  肿瘤的侵袭和转移是恶性肿瘤的主要生物学特征,也是影响治疗结果和预后的重要因素。近年研究发现基质金属蛋白酶(MMP)能通过降解细胞外基质(ECM)促进肿瘤细胞的侵袭和转移[1]。
其他文献
近年来,阿尔兹海默症的研究日益受到人们的重视,而生物体中锌离子的稳态与该疾病的产生又有着密切的关系1.本课题致力于通过活体实验研究阿尔兹海默症中锌离子含量的变化,常用的单光子在活体实验中存在很多弊端,而双光子具有光漂白及光损伤小、背景荧光小、穿透能力强等优势2,可以更好地探究锌离子在生理及病理中的行为.
纳米级的金属有机骨架(NMOF)广泛应用于储气、药物负载、色谱分离、生物传感等方面。[1,2]本工作利用氨基化的MOF,通过非共价作用负载药物喜树碱、共价连接可作为特异性识别癌细胞的叶酸基团及可以作为信号开关的光敏剂修饰的 Cathepsin B多肽底物,构建了一种多功能癌症靶向纳米探针,可用于化疗及溶酶体途径的光动力学治疗的双重治疗并实现疗效的原位监测。
富氮量子点(Nitrogen-rich quantum dots,N-dots;简称氮点)作为量子点家族的新成员,具有含氮量高,生物兼容好等优异的光电性能,因此在生命分析具有良好的应用潜力[1]。本研究提出了一种以2-叠氮咪唑为前体,氨水为亲核试剂制备氨基功能化氮点(afN-dots)的方法。
细胞表面的蛋白聚糖作为细胞的一种基本的结构和功能组分,在糖蛋白的定向转运、细胞间通信、信号传导和免疫响应等一系列生物过程中发挥着重要的作用。特定蛋白上的糖基化作为一种重要的翻译后修饰过程,直接影响着细胞的理化功能。
纳米材料在细胞成像、药物递送和释放等方面有巨大的应用潜力.本报告描述了荧光、温度响应性纳米颗粒在两亲性嵌段共聚物PS-b-PNIPAM 和共轭聚合物PFBT 的存在下的形成,实践证明,纳米粒子的荧光强度逐渐增强随着溶液的温度从10℃加热到60℃.
蛋白标志物的检测在心血管疾病的早期诊断中发挥着重要作用,近年来,化学发光免疫分析因其对生物分子高特异识别能力[1],在蛋白标志物的检测中得到了广泛应用。本文发展了一种检测心血管疾病标志物心肌肌钙蛋白T(cTnT)的高灵敏化学发光成像免疫分析方法,具有高通量、稳定性好、易操作和成本低的优点。
针对与癌细胞肿瘤特性密切相关的分子靶标,构建基于分子识别的靶向探针,发展高特异性、高灵敏度的分析新方法,对于肿瘤的发现、转移预警和治疗提供具有重要意义。作为蛋白质的结构单元,多肽以其高生物相容性、结构可设计性和灵活的操控性在复杂生命体系分析中显示出广阔的应用前景。
基于DNA自组装构建的四面体纳米结构由4条寡核苷酸单链组成,具有良好的刚性结构、高效的细胞渗透能力、良好的抗酶切降解能力,且几乎没有细胞毒性。因而该结构已经被广泛运用于分析检测、生物传感和载药治疗等领域。
诊疗学是近年来提出的兼具诊断和治疗双重功能的一种方法学,旨在针对个性化医学实现实时监测治疗过程[1]。近年来,由于贵金属纳米颗粒独特的物理化学特性,基于金属纳米颗粒成像指导的治疗方法在肿瘤诊疗中得到了广泛的应用[2]。
邻近巯基蛋白(Vicinal dithiol-containing proteins,VDPs)是指空间含有邻近的一对或多对巯基的蛋白质.VDPs在生物体内蛋白质合成和维持细胞内氧化还原平衡等方面发挥着重要的作用.