基于能量转移策略的DNA甲基化信号增强电致化学发光生物传感器

来源 :第十二届全国电分析化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:junwen2009
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DNA 甲基化是指在特定DNA 序列中的腺嘌呤或胞嘧啶碱基上引入甲基基团,它是一种重要的基因活动,在基因的转录、真核生物的发展、细胞分化和重要人类疾病的发病机理研究等方面扮演着重要的角色1.因此,实现对DNA 甲基化的高选择性定量分析在生物学和临床分析领域中都非常重要.
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分子自组装主要利用非共价作用如氢键、金属键、疏水作用、范德华力、π-π 键、静电作用和电磁作用,自发地声称有序纳米结构1.这种方法简单、方便,能够在纳米尺寸对材料表面改性,使之具有抗腐蚀、抗污染、催化、亲水、吸附、生物相容、敏感和分子识别等性质2.分子自组装是纳米制备的重要手段.与分子自组装相比,离子水平的自组装研究较少.众所周知,欠电位沉积常常归因于金属离子在异源电极表面的吸附3,吸附层常常被称
细胞是生命活动的基本单元,依赖于各种信号分子的胞间信息与信号传导则是实现各种生命活动的基础.对于具有电化学活性的信号分子,超微电极电化学方法具有高灵敏、高时空分辨等特点,在单细胞信号分子实时态监测方面发挥了不可替代的作用[1].近些年来,我们在纳米电化学探针实时探测突触间隙、新型高性能电化学探针用于细胞监测以及基于微流控芯片的细胞微环境模拟及监测方面做了一些工作.
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肿瘤标志物的早期检测对肿瘤治疗效率的提高和疾病进展的评估至关重要.骨桥蛋白(OPN)是一种在肿瘤发病过程中与其密切相关的分泌蛋白.本文描述了一种基于OPN 及其相关抗体之间的特定反应和利用无标记的电化学方法来检测OPN 的方法.用包含巯基十一酸/巯基己醇、葡聚糖胺和合成多肽的人工合成三维材料作为基底来固定抗体分子.以循环伏安法、原子力显微镜和傅里叶变换红外光谱法来表征基底的化学性质和基本形态.抗体
研究了基于固定化的CdTe 量子点与鲁米诺之间的共振能量转移增强其电化学发光的技术途径(ECRET),CdTe 量子点由APTMS/戊二醛交联膜或含石墨烯的交联膜固定于ITO表面,获得如图所示的功能化膜.以此为工作电极,鲁米诺的电化学发光信号获得了一个数量级左右的提高,最佳发光pH 值由原来的大于13 降低至11,拓宽了其应用范围.在最优条件下,对鲁米诺的检出限达到10-9mol/L.以此为基础,
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A new lanthanide metal–organic framework,[La(BTC)(H2O)(DMF)] was synthesized under hydrothermal conditions and were characterized by scanning electron microscopy in combination with energy dispersive
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