信号放大技术相关论文
电化学发光(ECL)技术是一种集传统电化学的分析快速、可控性高和化学发光的灵敏度高、线性范围宽于一体的新兴技术,在诊断、临床、制......
在疾病的早期诊断和筛查中,核酸检测作为重要的检测手段已经被科学家进行了广泛的研究。可是在疾病早期的状态下,较低的疾病标志物......
研究表明,恶性疾病密切相关的生物活性分子主要通过表观遗传或转录等层面调控致病基因的表达。临床液体样品(尿样、血浆或细胞裂解......
由于microRNA在细胞内的含量少,序列短,相似性高等难点,使得灵敏地检测microRNA面临很多的技术挑战.本文将DNA四面体纳米结构修饰......
以鼠伤寒沙门氏菌(S.typhimurium)作为目标菌,制备了基于醛基化磁珠(Aldehyde magnetic beads,Mbs)、酶切技术和末端转移酶(Termin......
病毒是一种个体微小,结构简单,必须寄生在活细胞内的非细胞型生物,只含脱氧核糖核酸(DNA)或核糖核酸(RNA),以复制的方式增殖。病毒......
在能做到早期诊断和充分治疗的情况下,30%-50%的癌症目前是可以得到预防的,许多癌症将会有很高的治愈率,然而很多癌症患者往往都是......
黄体酮(progesterone,Pro)是一种主要由黄体分泌的21碳类固醇激素,对乳腺组织的发育和妊娠的维持至关重要,其失衡可导致生殖系统畸形......
近年来,量子点(QDs)由于其独特的结构特点和光学性质,被广泛地应用于生物传感、细胞成像等生物分析领域。由于生物体在近红外波段......
随着生物学研究范围的不断扩展,我们经常会遇到一些无法直接扩增的目标分子,然而又由于其浓度较低而无法进行检测,传统的分析方法......
电致化学发光(Electrogenerated chemiluminescence,ECL)是将电化学和化学发光结合起来的一种分析方法,是一种已经在多个研究领域得......
快速、准确、灵敏地检测目标生物分子(如生物小分子、核酸、蛋白质和酶活性)是现代生化分析领域一直关注的课题。随着经济社会的不......
近年来,对于纳米材料的研究越来越深入,尤其是量子点发光材料作为纳米生物探针在各个领域都得到了广泛的应用。由于电致化学发光(E......
论文主要研究了碳纳米管(CNTs)信号放大技术,发展了不同方法构建功能化生物分子固定界面,构筑了高灵敏的电化学生物传感器。实验采......
核酸是生命体最基本的表达物质之一,可以通过检测多种疾病表达的RNA以及基因突变对疾病进行治疗及预防。本文针对DNA单碱基错配和多......
近年来,生物传感技术凭借检测时间短、成本低、灵敏度高,选择性好等特点被广泛用于推进化学化工和医学临床检测等领域的发展。另外,纳......
论文讲述了两个部分的工作:一是对于纳米电化学传感的一些思考;二是对其所在课题组在纳米电化学传感方面的一些工作简介.纳米电化......
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电致化学发光(Electrochemiluminescence,ECL)检测具有响应快、灵敏度高、可控性强、操作简便、设备简易等优点,而信号放大技术可......
液晶生物传感器是一种基于液晶垂直取向变化构建的新型生物传感器,因其具有特异性好、灵敏度高、检测限低等优点,被广泛用来检测生......
结核病(tuberculosis)自古以来就是严重威胁人类生命安全的公共卫生难题,其是由致病性的结核分枝杆菌(Mycobacterium tuberculosis......
食品安全是保障人类健康、提高人类生活品质的基础,同时因我国当前所处经济社会发展的阶段性,食品安全问题在中国日益凸显。目前,......
近几十年来,半导体纳米材料在生物传感分析领域的应用研究越来越多。量子点由于具有特殊的尺寸效应、高量子产率以及相对较窄又可......
本论文利用生物条形码放大技术,在原有技术基础上加以改进,通过构建基于生物条形码放大技术的DNA非标记电化学检测方法,实现对大肠......
在临床诊断、环境监测、食品分析和病原微生物研究等领域,快速、简单、灵敏的实现生物分子的检测,是目前分析化学中极具吸引力的热......
信号放大技术因其能实现低浓度分子检测,灵敏度高而在多个研究领域发展非常迅速。而适体作为识别分子已成功应用于多种生物传感器平......
液晶兼具液体的流动性和固体的光学各向异性,表面微小的形貌和化学结构变化即会引起处于向列相的液晶分子的取向变化,因此作为一种......
光致电化学分析法是基于光电现象而发展起来的一种极具应用潜力的分析方法,具有选择性好、灵敏度高、仪器设备简单、易于微型化等......