【摘 要】
:
磁纳米粒子是 20世纪 70年代后逐步产生并发展起来的一种应用前景广阔的新型磁性材料,由于其具有良好的磁响应性、粒径小、比表面积大、生物相容性好等优点而广泛应用在生物检测和药物分析上。通过磁性磁性材料标记生物分子,结合分子识别技术,可以实现样品的混合分离与检测等复杂操作。
【机 构】
:
吉林大学化学学院,长春市前进大街2699号,130012
论文部分内容阅读
磁纳米粒子是 20世纪 70年代后逐步产生并发展起来的一种应用前景广阔的新型磁性材料,由于其具有良好的磁响应性、粒径小、比表面积大、生物相容性好等优点而广泛应用在生物检测和药物分析上。通过磁性磁性材料标记生物分子,结合分子识别技术,可以实现样品的混合分离与检测等复杂操作。
其他文献
本文提出了在激发发射矩阵荧光(EEMF)的基础上引进额外的溶剂维度,构建一个激发-发射-溶剂-样本(EX-EM-Solvent-Sample)的四维荧光光谱数据阵与基于交替惩罚四线性分解算法(APQLD)的三阶校正方法相结合的“绿色”分析策略,同时对复杂的苹果样中西维因和噻菌灵农药残留进行了直接定量分析;通过与交替惩罚三线性分解算法(APTLD)的结果对比,全面地探索了三阶校正方法独具的“三阶优势
丹宁酸是一种典型的葡萄糖棓酰基化合物,多酚羟基的结构使其具有一系列独特的化学和生理特性,如与多糖、蛋白质等结合后导致其物理化学行为发生变化、可与金属离子发生络合和静电作用以及具有强还原性和捕捉自由基的活性等。丹宁酸可参与杀菌、抗肿瘤过程,且其含量在这些生理过程中会发生显著变化。因此,建立丹宁酸的快速、简单的分析方法,对丹宁酸的进一步开发、研究和利用具有重要的指导意义。
药物与个人护理品(pharmaceuticals and personal care products,PPCPs)是一类新型的环境污染物,主要指各种药物(如抗生素、类固醇、消炎药、镇静剂等)以及个人护理品(如化妆品中的合成香料、显影剂、遮光剂、驱蚊剂等)等。一直以来,在PPCPs 生产、使用过程中绝大部分并未被完全利用或吸收,而是通过各种途径以药物原型、代谢物或是与其他物质发生转化生成另一种化合
核酸在各种各样的生命活动过程中占据了十分重要的地位.大量研究表明,核酸分析对于疾病诊断意义重大.PCR是一种应用广泛的核酸诊断技术,但依赖于精确的控温仪器,且反应时间较长,不利于快速廉价的即时诊断.等温扩增为核酸分析提供了一种简便高效的方法.迄今为止,已经发展了很多种等温扩增方法,例如,滚环扩增,链置换扩增,环介导等温扩增等.
分别以溴化1-(10-溴代癸基)-3-咪唑离子液体为功能单体,制备十二面体金纳米颗粒(D-AuNPs);以N-乙酰-L-半胱氨酸为功能试剂制备水溶性CdAgTe量子点(CdAgTe QDs),将二者自组装得D-AuNPs/CdAgTe QDs纳米复合材料,结果表明,纳米金能显著增强CdAgTe量子点的光电流响应.以D-AuNPs/CdAgTe QDs纳米复合材料负载心肌肌钙蛋白Ⅰ抗体(anti-c
开发合适的培养基配方与优化细胞培养条件是生物技术药物生产工艺的核心内容之一。适宜的培养基组成与优化的细胞培养条件对于提高蛋白药物的产率,保证产品批次之间的一致性、稳定关键质量属性等因素至关重要,尤其是抗体药物偶联物、双靶点/特异抗体类药物、抗体片段融合蛋白等相对分子量大、结构复杂的抗体类药物,对其重要性不言而喻。
稀土发光纳米材料由于具有大的stock 位移、线状荧光光谱峰、荧光寿命长等优良的光学性质受到广泛关注。其中,稀土铽配合物的发射光谱峰位于可见光区,且荧光寿命可以达到毫秒级等特点而特别适合于时间分辨荧光检测技术[1]。由于G 碱基的三线态能级与稀土Tb3+的共振能级匹配,G 碱基与Tb3+之间发生有效的能量转移,富G 碱基单链DNA 可以作为一种天线配体敏化Tb3+发光[2]。
双酚S(BPS)是双酚A(BPA)的常见的替代物,近年来关于它的毒性危害报道逐渐增多,例如BPS 诱导斑马鱼神经胚胎毒性1、引起肝细胞的DNA 损伤2 以及促进雄性小鼠肥胖3 等等。在本研究中,我们建立了鼠粮中的BPA 和BPS 的超高液相色谱串联质谱检测的方法。加入己烷用于除去鼠粮中油脂,加入乙腈作为萃取剂,亲水亲酯性的HLB 固相萃取柱用于样品的纯化。
双酚A(BPA)和双酚F(BPF)主要用于生产聚碳酸酯(PC)、环氧树脂(PVP)等高分子材料,所制成的产品广泛应用于生活中。比如塑料餐具、塑料水壶、婴儿奶瓶、手机、医用输液管等[1]。废弃PC 或PVP 塑料处理不善往往会污染土壤和水源。已有研究表明,双酚A 和双酚F 作为一种主要的环境干扰激素(EDC),可扰乱人体激素分泌,甚至致癌[135-137]。
电活性菌是一种具有电子传递能力的细菌[1,2]。它通过代谢底物产生能量满足自身代谢生长,同时利用电子传递链把电子从细胞内传递到细胞外,再把电子传递给胞外末端受体如铁氧化物、氧气等,从而产生电流。铁氧化物作为一种评价电活性菌的电子传递能力的方式屡有报道,但铁氧化物与电活性菌的作用机制的解释仅仅局限于它们之间的氧化还原电势差,具体机制仍不清楚[3]。