切换导航
文档转换
企业服务
Action
Another action
Something else here
Separated link
One more separated link
vip购买
不 限
期刊论文
硕博论文
会议论文
报 纸
英文论文
全文
主题
作者
摘要
关键词
搜索
您的位置
首页
会议论文
核酸适配体的筛选及光电化学适配体传感器
核酸适配体的筛选及光电化学适配体传感器
来源 :第十三届全国电分析化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gaoqiongfang
【摘 要】
:
核酸适配体是通过SELEX 技术体外筛选获得的单链DNA 或RNA.具有选择性高、亲和力好、稳定性强、易化学合成和修饰、成本低等诸多优点,是生物传感器理想的识别元件.我们建
【作 者】
:
张婷婷
刘慧
罗钰
裴仁军
【机 构】
:
西安交通大学,西安,710049中国科学技术大学纳米科学技术学院,苏州,215123中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所,苏州,215123
【出 处】
:
第十三届全国电分析化学学术会议
【发表日期】
:
2017年4期
【关键词】
:
核酸适配体
光电化学传感器
下载到本地 , 更方便阅读
下载此文
赞助VIP
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
核酸适配体是通过SELEX 技术体外筛选获得的单链DNA 或RNA.具有选择性高、亲和力好、稳定性强、易化学合成和修饰、成本低等诸多优点,是生物传感器理想的识别元件.我们建立了针对不同靶标的核酸适配体筛选平台,分别筛选了点亮型染料、金属离子、癌细胞系的适配体.
其他文献
仿生多孔触角状PB-TiO2异质界面的构筑及其电化学特性研究
受昆虫触角的启发开发了一个非传统的天线状异质结构,使用PB纳米立方体为异质结的头部,TiO2纳米线阵列(TiO2 NW)为信号传导路径,用于三维3D界面的分子识别和生物传感[1,2
会议
异质结构
TiO2纳米线
电催化
过氧化氢
NiAgOxrGO复合材料的制备及其在电化学葡萄糖传感中的应用
本文以还原石墨烯氧化物(rGO)为载体通过水热法制备了NiAgOx/rGO 复合材料,并将其修饰于玻碳电极(GCE)上构建了一种新的无酶电化学葡萄糖传感器。通过XRD,TEM 和XPS 等手
会议
金属氧化物
石墨烯
NiAgOx
葡萄糖检测
金属纳米团簇在电分析和电催化中的应用
金属纳米团簇是介于分子和纳米粒子尺度之间的一类凝聚态,其大小由几个到几十个原子组成。由于其独特的电子和几何结构,金属纳米团簇表现出既不同于纳米粒子也不同于分子的
会议
金属纳米团簇
电分析
电催化
原子比
纳米粒子
表面
几何结构
分子
生物启发一步制备纤维蛋白-石墨烯导电纳米复合物平台用于电催化和生物传感
导电纳米复合物在催化和生物等领域应用广泛,其制备环境严苛,常规采用后修饰以生物功能化并保持导电性,限制了生物负载效率及功能协同,一步原位制备兼具良好导电及生物功能的
会议
生物启发
原位制备
纤维蛋白
石墨
纳米复合物
平台
电催化
生物功能化
Cetuximab-modified mesoporous silica nano-medicine specifically targets EGFR-mutant lung cancer and
Drug resistance to tyrosine kinase inhibitor (TKI) is the main obstacle for efficient treatment of epidermal growth factor receptor (EGFR)-mutant lung cance
会议
基于三重信号放大策略的miRNA电化学传感器
本文基于双链特异性核酸酶(DSN)目标循环放大、金纳米粒子放大和辣根过氧化物酶催化放大的三重信号放大策略,设计了一种新型的miRNA 高灵敏电化学检测方法(如图1 所示).
会议
电化学转化磁珠发展多重模板法制备多孔纳米复合物用于生物传感
多孔度是提升材料性能的关键参数;复合材料集成多种材料优势,甚至形成协同效应,然而,生成和控制复合材料的多孔度仍是难点.我们提出了一种基于电化学转化磁珠发展多重模板法
会议
基于扩增技术的微囊藻毒素免疫传感研究
微囊藻毒素是一类环七肽肝毒素,其中 MC-LR是最普遍、最具毒性的一种微囊藻毒素,WHO推荐的饮用水中MC-LR标准为1 μg/L,所以对水中微囊藻毒素的检测十分重要。本文制备了
会议
免疫传感器
微囊藻毒素
扩增
基于电化学方法的DNA甲基化及相关酶性能的即时分析
:DNA 甲基化是指DNA 在甲基转移酶(DNMTs)作用下,催化底物S-腺苷甲硫氨酸,转移一个甲基至胞嘧啶C5 位置,生成5-甲基胞嘧啶的过程.作为重要的表观遗传学修饰方法之一,DNA
会议
DNA甲基化
甲基转移酶(DNMTs)
溴衍生化反应
实时检测
生物电化学与生物传感器的研究与应用
近几年,我们研究组主要从事基于形貌可控纳米材料和DNA纳米结构的电化学生物传感等两个方面的研究。在形貌可控制备纳米材料及其电化学传感研究方面,我们采用气液界面调控
会议
生物电化学
电化学生物传感
形貌可控
纳米材料
DNA纳米结构
与本文相关的学术论文