基于界面的催化发光分析方法及小型化传感器件研究

来源 :中国化学会第十二届全国微全分析系统学术会议、第七届全国微纳尺度生物分离分析学术会议、第七届国际微流控学学术论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:real_dolia
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  基于固态纳米材料界面的发光分析是一种高灵敏度、快速响应和长期稳定性的气体传感分析方法,是分析检测易挥发有机化合物,无机小分子气体以及一些新型待测物的重要手段,且被广泛应用于环境分析、食品监测、材料检测、生物测试和临床诊断等各个领域[1]。
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微芯片电泳(MCE)是一种分离分析新技术,是微全分析系统概念(μ-TAS)的最早应用之一。它集成化学反应、电泳分离、信号检测于一体,具有廉价、简单、分析速度快,自动化程度高,样品和试剂消耗小等优点,可以应用于生物医学研究,环境检测,临床分析等领域。
蛋白质磷酸化是一种重要的蛋白质翻译后修饰方式,在细胞增殖、代谢、分化、转录和信号转导等生命过程中起着非常重要的作用。在生物体液或组织中,磷酸化蛋白/肽是具有高灵敏性和特异性的生物标记物,可能为临床许多疾病和病理阐述提供有效信息。
微流控芯片在化学反应、医药、生物等领域具有广泛应用,其中聚二甲硅氧烷(PDMS)因其易制备、光学透明、弹性好等优势受到关注。为实现PDMS 芯片的应用,通常需对其进行亲水处理。
有机羧酸类植物生长调节剂是一类含有羧酸官能团的植物生长调节剂(PGRs),该类物质能够调节植物的生长发育,但同时PGRs 滥用所引起的安全事件频发,其在农产品中残留问题对人类健康造成了严重的威胁。
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人们在细胞中发现,1-100 nm 范围内种类不同的跨膜孔和离子通道。这些跨膜孔和离子通道在诸如维持细胞渗透压平衡和稳定细胞体积等生理活性起着至关重要的作用。
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报告人将主要结合课题组近期的研究工作,汇报近年来硅基纳米材料在生物成像分析与传感检测领域的最新研究进展[1-9]。利用硅纳米材料表界面性质和量子尺寸效应,发展了具有高荧光强度(荧光量子效率:25-50%)、优异光学稳定性、良好生物相容性和水分散性的小尺寸(直径:3-5 纳米)荧光硅纳米颗粒探针,并将制备的荧光硅纳米探针用于长时程免疫荧光细胞标记的工作。
生物传感器由于具有特异识别能力强、准确度高、操作简单、易于实现自动化检测等优点,在许多领域得到了广泛的应用。近年来,纳米材料与生物传感技术的有机结合使得生物传感器的灵敏度、特异性、响应速度、响应时间以及响应范围等性能有了进一步提高。
微流控芯片技术是近年来发展起来的一种微型反应操作技术,该检测方法通过某种材质加工成的微型管道芯片,制备成微型的反应区域,最突出的优点是使用的样本量及试剂量非常少,并可实现高通量,多样本同时检测,检测的时间比传统微孔板方法大大缩短,是一种非常适合重大传染病、细菌或病毒感染、癌症等疾病的早期诊断以及食品和环境中痕量有毒物质的筛查检测平台。