电极界面纳米结构组装及电化学生物传感应用

来源 :第十五届全国有机电化学与电化学工业学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wwb158
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
近年来,纳米材料与技术及分子组装在电化学传感领域的广泛应用为发展各类生物传感器提供了强有力的工具和新的发展机遇.同时,随着生物电分析化学的快速发展,具有生物活性的分子也被引到该传感界面,在纳米尺度的生物分子识别和协同引起了国内外同行的高度关注.因此,在电极界面上构建选择性好和灵敏度高的纳米结构以提升电化学生物传感器的性能,已成为生物电化学研究的热点。近两年作者课题组探讨了电极界面上新型纳米结构的组装,以提高传感界面上目标分了的捕获效率,实现信号放大和靶标分了的可控识别,由此我们在电极界面上构建了一系列功能化纳米结构,完成了一些静态和动态纳米结构的组装,从而在整体上提升了电化学生物传感器的性能,实现了对小分了、蛋白质、核酸、细胞等生物靶标更加有效的分析检测。
其他文献
通过微波法快速合成具有双发射峰的碳-金纳米团簇荧光复合材料,在其表面修饰二硫苏糖醇,实现了对汞离子的选择性灵敏检测.该法操作简便,以碳量子点的荧光峰作为参比,金纳米团
分子印迹聚合物材料(MIPs)已广泛用于样品前处理与传感分析.其中,核-壳结构MIPs,即在核层表面进行印迹形成壳层,不仅具有更高印迹位点利用率及更快传质、识别速率,而且更便于
针对复杂基质中酚类化合物的分析检测,采用沉淀聚合法、多模板印迹策略制备了分子印迹聚合物材料,将其作为固相萃取吸附剂用于多种酚类化合物的同时选择性萃取、富集,并结合
颗粒物暴露对人体产生巨大的健康危害.科学评估颗粒物的人体暴露水平对判断其健康损害具有重要的意义.传统的大环境尺度评价方法采用固定源监测法的数据结合空间信息分析技术
  微固相萃取技术(Micro solid-phase extraction,μSPE)是固相萃取技术与新兴中空膜保护固相微萃取技术相结合建立的一项新的样品预处理技术[1,2].分子印迹聚合物是人工合
The oxygen reduction reaction(ORR) is an essential reaction in electrochemistry because of its importance in cathodic reaction in polymer electrolyte membrane f
会议
CO2是主要的温室气体之一,同时廉价、丰富、无毒、可再生的C1资源,将其回收利用在环境保护和能源再生等方面都具有重要的意义.但由于CO2热力学性质稳定,如何活化成为其利用的
控制铂基纳米晶的尺寸、组成和形貌能够有效地提高其利用效率并获得增强的电催化性能.本研究以硅球为模板,以表面活性剂F127为结构导向剂,成功地制备了具有枝状外壳的中空PtP
表面活性剂是绝大多数电镀工艺中不可或缺的组成之一,无论是电镀的镀前镀后处理还是在电镀中作为添加剂都起到了举足轻重的作用.表面活性剂作为添加剂时,不同的表面活性剂对
来源丰富的、可再生的生物质—糠醛是重要的化工原料之一,具有广泛的化工应用前景.糠醇是非常有价值的中间体,是糠醛的氢化产物,主要应用于精细化工和高分子领域,研究糠醛的