Hg(II)及Ag(I)的多组分传感分析:新型电致化学发光逻辑门的研究

来源 :第十一届全国电分析化学会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chenzhuqing
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
  逻辑门不仅应用于计算机领域,而且应用于化学分子领域的信息处理,包括 传感器、生物技术、纳米分子和诊断技术。尤其是纳米级的DNA 或RNA 是 纳米分子逻辑门的重要组成部分。这是由于它们能与其互补链杂交或者能 特异性的与靶分子结合。金属离子Hg2+与Ag+能够分别与T-T,C-C 错配发生 作用,形成T-Hg-T 及C-Ag-C 复合物,可用于DNA 逻辑门的构建。通过以联吡 啶钌配合物为电致化学发光标记物,二茂铁甲酸为其猝灭剂通过巯基DNA 连接 在金电极上,构建了一系列的电致化学发光DNA 逻辑门。在逻辑门的输入程1 序 中,运用了金属离子Hg2+与Ag+分别与碱基T-T,C-C 发生作用,从而使作为探 针的DNA 链发生不同程度的弯曲,其末端修饰的电致化学发光标记物联吡啶钌 配合物在靠近、远离电极或者靠近、远离猝灭剂二茂铁时,在构建的三电极体系 中发出不同强度的ECL 信号。由于此逻辑门探针发挥作用时利用的金属离子是 通过吸附作用,因此该传感器具有良好的再生性和稳定性,对于金属离子Hg2+ 与Ag+又具有较高的选择性。
其他文献
  聚苯胺(PANI)具有良好的电化学,化学以及环境稳定性等优点。PANI 电活性薄膜功 能化修饰电极具有稳定好、与基体电极结合牢固及良好的催化还原等优良特性,在分析化学 中得到
随着各种信息化教学手段在课堂上的普及和应用,“互联网+教育”已经成为现代教育改革的主流和方向.在线学习学生参与度高,学习效果能够及时反馈,越来越受到广大教育者的青睐.
  利用差分脉冲伏安(DPV)法,结合内切酶循环放大的技术,结合PbS 纳 米粒子标记的DNA 探针与固定在磁珠上的捕获DNA,构建了DNA 电化学生物 传感器, 并将其运用于DNA的检测,有较高的
  本文通过氨基与羧基的脱水缩合作用将适体修饰于磁性微球表面,将探针 DNA及前体DNA修饰到聚苯乙烯微球表面制备纳米探针。然后通过适体DNA与 探针DNA的部分杂交,形成纳米生
会议
  甲胎蛋白(AFP)作为肝癌、妊娠和胚胎癌等威胁人类健康的重要癌症的诊 断标志物,对血清中AFP的检测在临床诊断和癌症的预防方面具有至关重要的 意义。免疫测定的标记方法由于
  本文采用非共价键合法将功能化石墨烯和CdSe 纳米粒子通过静电作用层层 组装于ITO 电极表面。具体过程如Figure 1 所示:将聚丙烯酸PAA 与氨基芘盐酸 盐以酰胺键结合。再利
  以正己基吡啶六氟磷酸盐为修饰剂制备碳离子液体电极(CILE),进一步将 肌红蛋白(Mb) 与Mg2Al 水滑石(LDH) 和离子液体1-乙酸基-3-甲基咪唑四氟 硼酸盐(CMMIMBF4)的复合材料
  采用恒电位电沉积的方法在镀金玻片上沉积Pt 纳米颗粒,应用扫描电镜对其 表观形貌进行了表征,在优化实验条件下所制备的铂纳米材料呈纳米花型;电化 学方法研究所制备的电极
会议
  近几年来,制备性能优越的导电聚合物复合纳米材料引起了人们的广泛兴 趣。复合纳米材料结合了各种纳米材料和导电聚合物两者的优越性,具有良好的 导电性和生物相容性,在提高
会议
  一直以来,DNA与金属离子之间的相互作用受到人们的广泛关注,并被广泛用于分子 水平逻辑门的构建、金属离子的高灵敏检测和DNA功能化的调控[1]。由于金属离子调控形成的双链
会议