石墨烯量子点包覆金纳米颗粒复合物选择性检测半胱氨酸

来源 :2016全国生命分析化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:luke_kai
下载到本地 , 更方便阅读
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
  半胱氨酸(Cys)是一种含硫氨基酸,广泛存在于多种蛋白质、细胞和生物体内。作为一种生命相关的生物硫醇,Cys 与很多的生命活动息息相关,例如解毒或者新陈代谢等。它可与Ag+,Hg2+或Cu2+等重金属离子形成不溶性的硫醇盐,因此可以迅速排出体外以达到解毒的目的。但是,过量的Cys 存在于体内可能导致神经受损。因此,基于Cys 的生物学功能,对其的选择性检测至关重要。
其他文献
细胞微图案化技术已经有很多报道。微流控细胞图案化提供了一种灵活的方式,可以在较高空间分辨率下控制和研究细胞迁移侵润等表型。然而,目前对于微流控装置的制备要求较高,除了需要先进实验仪器和设备外,还需要熟练光刻技术的实验人员。这些芯片实验室的门槛很难被研究人员尤其是生物学家所接收。
如今人们越来越关注癌症的诊疗一体化.利用荧光分子探针可以实现癌症的诊断1;而金纳米棒的光热特性可以实现对癌细胞的选择性破坏2.基于此,我们在金纳米棒表面通过共价键接上FITC标记的DNA分子探针和聚乙二醇(为了提高亲水性).所选取的DNA分子是癌细胞表面特异性蛋白的适体.
硒是生物体内一种重要微量营养元素。硒代半胱氨酸(Sec)被称为第21个氨基酸,作为含硒蛋白质的活性位点,在一系列生理和病理过程(如氧化损伤和炎症过程)中起着重要的抗氧化作用。
细胞是构成生命的基元,细胞内的温度变化与细胞内的化学反应、物质代谢等关系密切。细胞内各种细胞器之间的温度分布及不同位置的传热特性等均与疾病的发生、诊断及治疗相关。由于活细胞内的生理环境复杂且是微纳尺度范围,因此,建立具有高效、高时-空分辨的纳米温度计非常重要且极具挑战。
作为一种局部疗法,光动力学治疗(Photodynamic therapy,PDT)对非治疗区域的毒性很小,在临床上有很大应用潜力[1]。然而,受制于光在活体组织中穿透性的影响[2],PDT在固体肿瘤中的疗效不高,难以大规模应用于临床癌症治疗。
蛋白糖基化是一种重要的翻译后修饰.N-连接和O-连接的聚糖异常改变可能会引起许多疾病.聚糖结构和功能的研究,特别是细胞表面聚糖可视化的研究,对阐明蛋白糖基化在细胞动态环境中的生物功能是至关重要的.
金属有机骨架(MOFs)具有长程有序的重复单元,稳定的多孔结构,大的比表面积,高的化学和热稳定性等优点,这些性能促进了MOFs等广泛应用[1].MOFs自身的可设计性进一步扩展了MOFs的应用领域和范围[2].
随着经济的快速发展,我国的电镀行业、铬盐业迅速发展,不可避免地带来了大量的含铬废水。铬的毒性与价态有关,其中六价铬Cr(Ⅵ)的毒性最强,是一种致癌物质,并且容易在人体内蓄积,造成严重的危害。
G-四链体(G-quadruplex)结构是由富G序列核酸通过Hoogsteen氢键连接形成的一种特殊核酸结构,其潜在的重要生理功能、病理作用、以及在核酸传感及DNA纳米技术中的应用前景引起了广泛关注。
超氧阴离子(O2.-)是其他活性氧物种的前体,其浓度异常变化与诸多疾病密切相关,因此,实时监测超氧阴离子浓度变化是至关重要的,尤其是在活细胞亚细胞器水平.内质网(ER)是细胞内蛋白合成、加工的场所,内质网中蛋白在氧化还原折叠中伴随活性氧的产生.