基于磁性免疫结合CdSe/ZnS纳米粒子化学发光放大的脱落酸检测方法

来源 :中国科学:化学 | 被引量 : 2次 | 上传用户:lezhe14790511
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
脱落酸作为一种重要的植物激素,在调节植物对环境应激性,控制种子发芽、植物生长、气孔开闭等方面起着关键作用.随着脱落酸信号传导研究的深入,亟需一种快速、灵敏的脱落酸分析检测方法.我们发展了一种简化的磁性免疫分析方法,结合CdSe/ZnS纳米粒子放大化学发光信号,实现了脱落酸的高灵敏检测.在最优条件下,本方法只需30min便可得到检测结果,脱落酸的检测范围为1pM到10nM.我们还考察了剂量效应对磁性微球准均相体系在实际应用中产生的影响.本方法对脱落酸具有高灵敏度和高选择性,有望发展成对植物激素普遍适用
其他文献
本文由对角线等于底边长的等腰梯形构造了一类新的常宽"等腰梯形",而著名的常宽凸集圆盘与Reuleaux三角形为退化的特例.我们还证明了关于这类常宽"等腰梯形"面积的Blaschke-Lebesgue定理.
期刊
在《中国科学:数学》2010年40卷第6期"关于Thompson问题[1]"中,论断2证明中的式子(3.5)右边应该还除以φ(|B|),这样使后面不能导出矛盾.本文给出了更正证明.感谢钱国华教授指出了原文的错误.我们将重新证明:
期刊
Scattering for the focusing energy-subcritical nonlinear Schrdinger equation FANG DaoYuan,XIE Jian & CAZENAVE Thierry Abstract For the 3D focusing cubic nonlinear Schrdinger equation,scattering of H
期刊
胸腺肽β4(Tβ4)是N-末端乙酰化的43肽,具有多种重要生物学功能.其生物合成存在两大难点,即乙酰化修饰和小分子肽的表达.本研究发现来自古菌Sulfolobus solfataricus的乙酰化酶ssArd1可以催化Tβ4的N-末端乙酰化修饰.利用Red同源重组技术将ssArd1基因表达盒整合至E.coli BL21(DE3)染色体的lpxM位点上,构建了可以实现Tβ4N-末端乙酰化修饰的新型宿
期刊
完整基因结构的预测是当前生命科学研究的一个重要基础课题,其中一个关键环节是剪接位点和各种可变剪接事件的精确识别.基于转录组测序(RNA-seq)数据,识别剪接位点和可变剪接事件是近几年随着新一代测序技术发展起来的新技术策略和方法.本工作基于黑腹果蝇睾丸RNA-seq数据,使用TopHat软件成功识别出39718个果蝇剪接位点,其中有10584个新剪接位点.同时,基于剪接位点的不同组合,针对各类型可
期刊
核酸甲基化是表观遗传学领域最重要的现象之一,对于基因的活化、基因印迹、染色体稳定性等有重要影响.在全基因组范围内和特定基因片段中,甲基化水平均应维持在各自的正常范围内,任何的甲基化水平失常都将导致相应生理功能的失调.由于核酸甲基化在生命体系里的重要性,基于全基因和特定基因的甲基化检测在学术界引起了广泛关注.目前已有多种生物学和化学的方法用于核酸甲基化检测.这里,我们重点总结近年来新发展的基于化学修
期刊
纳米颗粒因其在生物医学和生物分析领域具有重要的应用前景而备受关注.单个纳米颗粒的光散射检测技术是一种简单、有效地对纳米颗粒的尺寸、尺寸分布及浓度等进行表征的分析方法,尤其在揭露纳米颗粒的内在异质性方面具有独特优势.然而瑞利散射强度随粒径减小呈六次方衰减,使得小尺寸单个纳米颗粒的检测非常具有挑战性.本文对近年发展起来的多种单个纳米颗粒的光散射检测技术进行综述.
期刊
MDR1基因是引起肿瘤多药耐药的主要基因,其编码的P-gp蛋白可持续将药物由胞内排出胞外以降低胞内药物浓度导致多药耐药,MDR1基因的转录抑制剂可抑制MDR1基因在癌细胞中的表达,从而逆转肿瘤多药耐药.通过克隆MDR1基因的启动子,将其插入pGL3-basic质粒构建MDR1-luc+报告基因载体,再将重组载体转染入HepG2肝癌细胞并筛选单克隆细胞株,构建了MDR1启动子的高通量筛选模型,Z′因
期刊
小分子与蛋白质之间相互作用的定量分析是化学遗传学、分子诊断学及药物筛选等领域的核心问题.我们通过将T7RNA聚合酶组装到小分子标记的DNA双链上,构建了一种RNA转录纳米机器.蛋白质与双链标记小分子的结合可定量抑制该机器的RNA转录活性,从而为小分子与蛋白质相互作用研究提供了一种可能的途径.基于这一发现,我们发展了一种新型均相无标记方法用于研究小分子及其蛋白质受体之间的相互作用,并使用生物素等三种
期刊
量子点(QDs)与传统染料分子相比,具有量子产率高、光学漂白低、稳定性强、尺寸可调等独特的光学特性.通过与荧光、电化学发光、荧光共振能量转移、循环伏安、差分脉冲伏安以及方波伏安等光电化学技术的联用,使得量子点在DNA、蛋白质、酶等生物分子,细胞以及活体成像中的应用越来越广.本综述简单介绍了量子点的特性及制备方法,重点讨论了其在生物体系中光学检测DNA、蛋白质及酶等生物分子,细胞分析以及活体成像中的
期刊