【摘 要】
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探讨和研究新理论和新机理,对于分析化学学科的发展具有重要意义,同时可以为分析化学的未来发展指引新方向。近年来,光电化学适配体传感技术作为一种高效的分析手段,已经迅速发展成为研究者的研究热点[1,2]。然而由于其较短的发展时间,光电化学适配体传感技术仍处于初始阶段且尚存在许多不完善的领域如传感机理的探讨。在光电化学适配体传感领域,现有的传感机理主要有光电化学氧化机理和位阻效应机理。尽管这两种经典的理
【机 构】
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江苏大学农业工程研究院,化学化工学院,江苏镇江,212013
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探讨和研究新理论和新机理,对于分析化学学科的发展具有重要意义,同时可以为分析化学的未来发展指引新方向。近年来,光电化学适配体传感技术作为一种高效的分析手段,已经迅速发展成为研究者的研究热点[1,2]。然而由于其较短的发展时间,光电化学适配体传感技术仍处于初始阶段且尚存在许多不完善的领域如传感机理的探讨。在光电化学适配体传感领域,现有的传感机理主要有光电化学氧化机理和位阻效应机理。尽管这两种经典的理论已经为光电化学传感的发展作出了重大的贡献,研究过程中我们也发现了不足。这两种理论无法解释所有的目标物检测体系。
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荷叶铁线蕨(Adiantum reniforme var.sinense)是中国特有的珍稀濒危蕨类,仅分布于长江三峡流域的局部地区.作为第四纪孑遗植物和民间流行的中草药,备受当地居民的青睐.采用乙醇水溶液从荷叶铁线蕨中提取总黄酮,并用大孔树脂进行纯化,得到荷叶铁线蕨总黄酮提取物.
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环介导等温扩增是一种扩增速度快、灵敏度高的核酸扩增技术。但其多重扩增产物难以检测。常规的LAMP产物检测如荧光法、浊度法均为非特异性的检测,而无法识别多重扩增产物。而特异性识别多重LAMP产物的检测技术如使用荧光探针或引入特异性酶切位点等又需引入特殊的检测设备,难以用于现场或资源有限的基层实验室的检测。
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