经典光化学反应和质谱的结合为脂质分析带来的新的机遇

来源 :2016全国生命分析化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sumjoy
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  质谱因其具有灵敏,快速对混合物定性及定量的分析特点而成为脂质组学研究的主要工具。在常规的脂质分析流程下,一级质谱(MS)和串联质谱(MS/MS)可以提供脂质的分子量信息,脂质类别,和脂肪酰基组分信息;然而碳-碳双键的位置信息(C = C)却通常无法得到。这是因为C-C或C = C的裂解需要比其它可能的裂解通道(比如中性或带电的头基和酰基链损失)更高的活化能量,导致了对于C = C位置测定有用的碎片离子在串联质谱中无法形成。
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基于β-环糊精(β-CD)主客体识别能力和核酸适配体对目标分子的特异性结合性能,发展了一种同时包含“信号增强”和“信号减弱”传感策略的新型双信号电化学传感方法,实现了三磷酸腺苷(ATP)、目标DNA、朊蛋白等的选择性、灵敏传感:(1)以亚甲基蓝(MB)修饰的DNA链为捕获探针,二茂铁(Fc)标记的ATP适配体DNA链为报告探针,发展了双信号电化学DNA适配体可再生传感器,实现了ATP的灵敏检测;(
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量子点(QDs)是一类具有量子尺寸效应的半导体纳米材料,在生物医学分析方面具有重要的应用价值,一直受到广大研究工作者的关注。水相合成的量子点,其制备方法简单,可直接应用于生命体系;但与有机相合成的量子点相比,水相合成的量子点抗盐、抗酸及抗光漂白能力都较差,在癌细胞分析检测、细胞成像等领域受到极大限制。
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