【摘 要】
:
细胞凋亡是保持体内平衡的一种生理性的自杀机理,是细胞在正常的组织更新中的程序性死亡过程。凋亡细胞的检测可以通过检测凋亡过程中产生的片段化DNA来实现。但是传统方法依赖于标记单体的使用,需洗涤,操作繁琐,背景干扰大。
【机 构】
:
湖南大学化学化工学院,化学生物传感与计量学国家重点实验室 湖南长沙岳麓区麓山南路1号,410082
论文部分内容阅读
细胞凋亡是保持体内平衡的一种生理性的自杀机理,是细胞在正常的组织更新中的程序性死亡过程。凋亡细胞的检测可以通过检测凋亡过程中产生的片段化DNA来实现。但是传统方法依赖于标记单体的使用,需洗涤,操作繁琐,背景干扰大。
其他文献
温度响应性星形聚合物在药物控制释放方面具有重要的应用价值。聚(N-乙烯基己内酰胺)(PNVCL)是一种温度响应性聚合物,其低临界溶液温度(LCST)在生理温度范围内(30~40℃)。
本文制备了聚合离子液体(PIL)修饰的还原氧化石墨烯(rGO)复合材料.在水合肼还原石墨烯的过程中,聚(1-乙烯基-3-乙基咪唑溴代盐)(P(ViEtIm+Br-))被修饰在还原氧化石墨烯纳米片表面,形成了PIL-rGO 复合材料.通过静电作用将PIL-rGO 复合物进一步自组装固载在SiO2 纳米粒子表面.得到的PIL-rGO@SiO2 纳米复合材料对酸性蛋白质表现优良的吸附选择性.
纳米材料复合化与多功能化是当前纳米研究的重要方向和难题.Fe2O3 磁性纳米粒子(MNPs)具有良好的超顺磁性、低毒性、生物相容性和制备工艺简单等特点而应用广泛.基于MNPs 的复合材料结合了磁性和其它材料的丰富性质,在生物传感、催化、智能材料等领域备受重视.然而,目前制备常采用多步法和均相反应,难以保证各种组分的均匀融合及以单个磁粒为核的独特结构.我们开发了MNPs 同时作为催化合成载体和自牺牲
胶体体(colloidosome)的概念由Dinsmore 等于2002 年提出,通常指胶体粒子组装形成的微胶囊,即胶体颗粒在液液界面自组装形成的中空结构,其具有多孔的壳体.胶体体因具有可调控的尺寸、渗透性、机械强度以及对活性成分的高效包封等性质,在药物输运、控制释放等方面具有潜在的应用价值.
细胞色素P450 酶(CYP450)是一类以亚铁血红素为活性中心的氧化代谢酶,主要参与内源性物质和包括药物、环境化合物在内的外源性物质的代谢[1].在生物体内,包裹在细胞膜中的CYP450 酶完成一个代谢过程需要一分子氧气,一个氢离子和两个电子[2].酶代谢需要的电子除了来自酶自身电子供体外,还可以通过体外其它途径获得.
碳量子点(碳点)作为碳纳米家族的新成员,因其优良的光学性能,良好的生物相容性,较低的毒性,吸引了研究者的广泛兴趣[1].随着研究的深入,人们趋向于合成碳点的方法简便易行,碳点的光致发光性能优异[2].高效液相色谱(HPLC)作为一种重要的分离分析方法,广泛应用于化学和生化分析中[3].
向自然界学习是当前制备先进功能材料并用于分析检测的最高效和最有前景的途径之一.高效固定生物识别分子是研制生物传感器的关键步骤之一,开发研制新型多功能纳米复合物用于生物大分子和信号分子的高效固定是当前生物传感研究热点与前沿.生理凝血所得网状纤维蛋白凝胶具有高多孔性、制备可控、表面功能丰富、生物相容性好等系列优异性质.
荧光碳量子点(CDs)由于具有毒性低、灵敏度高、响应快和选择性好等优点,已逐渐成为定量检测重金属离子的有力工具。但是,大多数制备碳量子点的条件较苛刻,较高温度和复杂的纯化过程,最重要的是碳量子点的产率较低而限制了其应用。
准确高效地获取亚细胞层面上的化学生物信息,对于理解生命活性物质在亚细胞结构中的分子作用机制,探究生命活性物质与细胞器两者之间的相互影响关系具有重要的意义[1]。发展能够精准定位于亚细胞区域的荧光探针成为近年来的研究热点[2]。
分泌组在细胞通讯、增殖和迁移等生物学过程中发挥了至关重要的作用。由于在细胞培养过程中加入的血清对分泌组的检测干扰非常严重,因此目前相关研究均在无血清培养条件下开展的。然而,细胞在缺乏营养条件下的分泌组有可能和其正常状态生长状态下的不同。因此,近期我们发展了有血清培养条件下分泌蛋白和外泌体相关的样品预处理新方法,并开展了相关蛋白质组的定性和定量分析。