【摘 要】
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低丰度肿瘤标志物(如mi RNAs)的精准检测对于癌症等重大疾病的早期诊断具有重要的指导意义。然而,传统mi RNAs荧光检测方法所使用的染料分子易光漂白且在单细胞水平检测时荧光信号较弱。作为一种强有力的信号放大技术,等离子体增强荧光技术(PEF)可有效克服传统荧光染料存在的易光漂白、荧光信号弱等缺点,为解决上述问题提供了有效思路。本文以等离子体增强荧光技术为核心,分别以金纳米星(Au NSTs)
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低丰度肿瘤标志物(如mi RNAs)的精准检测对于癌症等重大疾病的早期诊断具有重要的指导意义。然而,传统mi RNAs荧光检测方法所使用的染料分子易光漂白且在单细胞水平检测时荧光信号较弱。作为一种强有力的信号放大技术,等离子体增强荧光技术(PEF)可有效克服传统荧光染料存在的易光漂白、荧光信号弱等缺点,为解决上述问题提供了有效思路。本文以等离子体增强荧光技术为核心,分别以金纳米星(Au NSTs)、金纳米三角片(Au NPRs)、金纳米双锥体(Au NBPs)及金纳米棒(Au NRs)为基底材料,构
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能源危机和环境污染是当今人类社会可持续发展面临的重大难题。开发绿色环保的新型能源存储与转换设备是解决当前能源与环境问题的重要方法。金属-空气电池与燃料电池等具有能量转换效率高,无污染等特点,但是位于空气阴极的缓慢的氧还原反应动力学过程限制了上述能源存储与转换装置能量密度的提高。因此提高氧还原反应的动力学是这些能源转换装置快速发展的关键。目前,Pt等贵金属是常用的氧还原反应电催化剂,但是这些贵金属催
随着制造业向自动化、智能化的转型发展,配送AGV被广泛应用于柔性作业车间场景,以实现物料按需供应的精益性和上线配送的高效率。为此,含有配送AGV的柔性作业车间调度问题更代表了智能车间、数字化工厂的真实情景,柔性作业车间的加工机器与配送AGV双资源集成调度问题,对于揭示和发现数字化工厂背景下柔性作业车间调度的新模型和新方法,具有显然的研究价值和现实意义。含有配送AGV的柔性作业车间调度问题,首先,需
用于解决日益严重的环境污染和能源短缺问题的光催化技术被越来越多的研究。鉴于二维材料的独特性质包括高比表面积、更短的电子/空穴迁移路径及丰富的活性位点,本文以部分磷化的二维MoS_2(P-MoS_2)和BiOBr为基体,分别复合CdS和Bi_2O_2CO_3(BOC),制得P-MoS_2/CdS及BOC/BiOBr复合光催化剂。另外通过前驱体重整和熔融盐共煅烧策略制得苯和K~+共掺杂的g-C_3N_
银屑病是一种由免疫因素介导的慢性、复发性、炎症性、系统性疾病,依据其临床表现分为寻常型、脓疱型、关节病型和红皮病型,寻常型占比高达97.06%。银屑病病因复杂,且发病机制尚未完全清楚,虽然治疗方法多种多样,但仍不能根治。作为第二代芳香维甲酸依曲替酯的代谢产物,阿维A对中、重度脓疱型和红皮病型银屑病疗效显著。治疗斑块型银屑病,通常选择阿维A联合用药,单独应用阿维A治疗斑块型银屑病的研究相对不多,其单
癌症等重大疾病是严重威胁人类健康的全球性医学难题,防治癌症的最好办法是早期诊断、早期治疗,对疾病相关的生物分子进行准确快速的分析检测,能够及时反映疾病的发展状态,为病症的诊断提供科学依据,在许多重大疾病的早期预警和临床治疗方面具有重要的意义。构建高灵敏和高选择性的生化传感分析体系,实现复杂生物基质中低浓度目标物的准确快速检测,成为迫切的现实需求和研究热点。基于多种功能纳米材料,本文设计构建了不同的
含有同种官能团的异构体,如酚类异构体,氨基酸手性对映体等分子结构高度相似,理化性质非常接近,对其进行快速灵敏的识别检测仍具有巨大的挑战。因此迫切需要建立一种高效灵敏的同分异构体检测技术。色谱法、光谱法等传统的检测方法由于仪器成本高、需要较高的专业技能、样品预处理繁琐、耗时等原因,在实际应用中受到限制等因素无法满足在线监测和快速测定的需求。而电化学方法简单、经济、测试时间短、灵敏度高、现场分析快等优
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本论文开展了离子色谱法及联用技术在无机阴离子测定中的方法研究与应用。其目的是建立简便且有效的方法来测定不同样品中的无机阴离子,为监测不同样品中的无机阴离子提供参考。主要研究内容如下:1、建立了一种离子色谱-质谱联用(IC-MS)同时测定臭氧化生理盐水中的溴酸盐(Br O_3~-)、高氯酸盐(Cl O_4~-)、氯酸盐(Cl O_3~-)和亚氯酸盐(Cl O_2~-)的方法。样品采用稀释法和固相萃取
面对日益严峻的能源形势与气候变化危机,减少化石燃料的消耗,开发可再生和可持续的能源被认为是一种行之有效的策略。电能作为一种高效清洁的能源,逐渐成为主流。一些高性能电子产品的快速发展,极大地改变了我们的生活方式,为我们提供了更多的便利。与此同时,对作为动力来源的储能装置,也提出了更高的要求。超级电容器作为一种充电速度快、功率密度高、循环寿命长、安全系数高的新型储能装置,近年来受到了广泛关注。众所周知