生物体内活性氧化学发光探针

来源 :2016全国生命分析化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hoticeses
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  生物体系中活性氧的含量直接影响机体的生理机能,特定活性氧对生物体的影响机制尚不明确。因此,选择性测定生物体系中特定活性氧水平对研究活性氧的生理、病理学机制具有重要意义。目前,半导体量子点被广泛应用于生物成像与生物传感,但由于大多数活性氧都能淬灭量子点的荧光,因此直接采用量子点选择性检测单一活性氧很难实现。
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肺癌是对人类健康造成危害最大的恶性肿瘤之一。目前肺癌的早期诊断手段还存在检测复杂、费用昂贵等缺点[1],限制了其临床上的广泛应用。另一方面,当以上检查出现阳性结果时,肺癌往往已经到了中晚期阶段。因此,寻求检测灵敏方便的早期诊断肺癌的新方法及特征性分子标志物具有重要的科学与临床价值。
糖基化蛋白质疾病标志物的研究迫切需要发展高灵敏、高通量、高选择性的糖蛋白质/糖链定性定量研究技术[1]。我们在糖蛋白质的选择性分离富集和质谱鉴定方面,建立了一系列高选择性,高灵敏的质谱分析新方法。将还原胺化反应[2],肟点击反应[3]和非还原胺化反应[4]以及协同富集流程[5]引入糖肽富集的研究中,利用磁性材料表面的氨基等和高碘酸钠氧化后的糖肽/糖蛋白产生的醛基之间的还原胺化等反应,实现了对糖蛋白
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生物固体核磁共振技术是膜蛋白结构研究的新兴技术,其独特优势是可以在接近膜蛋白的生理环境下,研究其结构与功能。本文将介绍利用三维固体核磁共振技术分析七次跨膜蛋白Leptosphaeria rhodopsin(LR)三维结构以及结构-功能关系的最新进展。
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