电流对单量子点光漂白行为的影响

来源 :2016全国生命分析化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Xusian
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  量子点(QD)因独特的光学性质日益引起学者的关注[1],研究QD 的电子转移过程对于生化分析、半导体学等领域发挥巨大作用。迄今为止已研究了不同组成成分、不同形貌、不同聚集程度、不同介质中的QD 在电子/空穴转移过程、弛豫过程及光学性质的变化[2]。然而电流影响溶液中QD 行为的研究少见报道。
其他文献
研究表明两种重要的气体信号分子硫化氢(H2S)和一氧化氮(NO)在生物体内表现类似的生理功能及相互影响的关系[1,2]。因此,探究H2S 与NO 之间复杂的关系显得尤为重要。虽然目前化学工作者发展了大量荧光探针应用于H2S 或NO 的成像分析[3,4],然而设计分子工具研究H2S 和NO 之间相互作用的工作仍未见报道。本研究基于H2S 与NO 相互反应能够产生中间产物次硝酸(HNO)这一性质[5]
内源性硫化氢(H2S)是生物体内除NO、CO以外的第三种气体递质,其在心脑血管调节、突触信号传递、神经保护等方面具有作用。[1]分析脑内H2S对于探究相关的生理和病理过程具有重要的意义,而建立高选择性的H2S分析方法是一个很大的挑战。我们合成了钌联吡啶衍生物分子[Ru(bpy)2(bpy-DPA)]2+(DPA:(2-甲基吡啶)胺,bpy-DPA:4-甲基-4-[N,N-二(2-甲基吡啶)氨基-亚
快速、灵敏、准确地识别及检测手性异构体,在催化、医学和生物技术,特别是药物设计和药代动力学等许多领域具有重要意义。近年来,利用纳米通道检测技术随机识别对映体分子已经引起人们的关注。该技术是以蛋白质纳米孔为分析元件,借助电化学方法测量分析物与纳米通道作用时离子电流的变化而建立的单分子分析方法[1-4]。
端粒位于真核细胞染色体的末端,其在基因组的保护和细胞分化的调控上起着重要的作用.人类端粒含有串联重复序列5′-TTAGGG-3′(简称Tel),它在金属离子(例如K+/Na+)、小分子或某些阳离子染料的存在下可以折叠为平行/反平行/杂化构象的G-四链体,发挥其特殊的生物功能1,2.本文利用生物纳米孔技术,单个DNA 链在电场力的驱动下穿过1.4 nm 尺寸的孔道,与腔内蛋白相互作用而产生特征电信号
DNA甲基化是一种表观遗传修饰,在DNA甲基转移酶的作用下,胞嘧啶的第5位碳原子上加上一个甲基基团,变成5-甲基胞嘧啶(5-mC).DNA甲基化在维持正常细胞功能、胚胎发育过程、遗传印记中起着重要作用,是包括癌症在内的许多疾病的一个非常重要的生物指标.因此,DNA甲基化的检测对肿瘤的筛查和风险评估、早期诊断、分期分型、预后判断及治疗监测都具有重要的意义.
固体纳米孔,一般用氮化硅(SiNx)制备,已被广泛应用于单分子分析[1]。之前的研究已经报道了使用固体纳米孔检测单链脱氧核糖核酸(DNA)、蛋白质、多肽、主客体分子等应用。值得注意的是,固体纳米孔可以捕获纳米颗粒用于纳米颗粒穿孔的研究。到目前为止,已经有很多种方法用于穿孔行为的表征,主要包括电化学分析和光学方法。
会议
过氧化氢(H2O2)是生物体系中的一种重要物质,它严重影响细胞功能新成代谢,在许多酶促反应、蛋白积聚和抗原-抗体识别过程中也伴随着H2O2的产生和消耗.一些不法商家利用H2O2杀菌和漂白时,常把廉价工业H2O2用于食品加工,但人体摄入工业H2O2会导致多方面危害.另外,工业H2O2会使人体抵抗力下降,加快细胞衰老,诱发基因突变,引起肠胃、心肺等部位疾病发生.目前,我国已明令禁止在食品加工中使用工业
自Whitesides[1]小组首次提出图案纸的概念以来,微流控纸基分析装置(又称纸基微流控装置)引起了研究人员的极大关注。基于其高灵敏度、低价格、体积小、轻便、易于操作、分析速度快和集成度高等特点,已经广泛应用于分子检测、环境监测、健康监测和食品质量安全监测等方面。另外,在纸基微流控装置上已开发出多种检测技术,如比色分析法、电化学分析法、荧光分析法、电致化学发光(ECL)分析法、化学发光分析法等
本研究利用L-半胱氨酸(L-Cys)的巯基与Ag(Ⅰ)及Ag(Ⅰ)-Ag(Ⅰ)相互作用制备类蛋白配位聚合物(L-Cys-Ag(Ⅰ)CP),将该配位聚合物修饰到石墨烯电极表面,实验证明该传感器能够催化双氧水还原。乙酰胆碱酯酶(AChE)作为一种存在于神经系统中的水解酶,可以催化乙酰胆碱产生胆碱,胆碱被胆碱氧化酶(ChOx)氧化生成双氧水,通过聚合物修饰电极对双氧水的催化还原检测乙酰胆碱酯酶活性及其抑