氧化应激过程电化学分析的新进展

来源 :第十三届全国电分析化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wanglei880917
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
  氧化应激过程和诸多神经退行性疾病如阿兹海默症、帕金森症等密切相关.因此,发展活体层次的活性氧及其相关分子的分析方法,对于深入了解氧化应激过程及相关疾病,特别是脑疾病的分子机制、早期诊断和预防,具有十分重要的意义.我们课题组长期致力于发展新型的活性氧及相关分子的分析方法[1-4].针对活体研究中选择性、灵敏度、准确性等关键的分析化学问题,设计与合成了高选择性的识别配体,制备了生物兼容性良好的新型纳米材料,构筑了多种比率型电化学传感,并成功实现了鼠脑中O2.-及相关分子的在体分析.
其他文献
  原子力显微镜(AFM)由于具有原子级的成像分辨率、皮牛级的测力灵敏度以及可以在生理条件下工作等优点,使其广泛应用于生物学领域.基于AFM 的单分子力谱技术(SMFS)可以提供
  单颗粒电化学测量近年来受到了研究人员的广泛关注1,已经被成功应用于单颗粒催化和单颗粒电子转移的研究2-4.然而,对纳米尺度下单个颗粒上的异相电化学反应研究还还有待
  分析单个细胞内的小分子和蛋白质等对于理解细胞异质性和疾病状态至关重要。了解蛋白在与其伴侣分子相互作用中化学活性的改变,可更加清晰的理解蛋白在细胞通路中的作用。
  电化学反应中电极-电解质界面的原位监测在电化学基础研究领域及生命分析领域具有非常重要的意义.由于电化学反应通常较为快速且可能产生多种中间体,难于实时检测.研制了
  科技发展和社会进步很大程度上受益于电子器件的微型化.但是科学家认为现行的以硅为基体的微电子加工工艺的发展将逼近物理极限和工艺极限.与传统的固体电子学相比分子器
近年来,飞速发展的纳米科学及相关分析检测技术为生物医学诊断提供了新的发展机遇,同时,生物相容性优良的纳米结构材料独特的光学、电学和催化性质等使其成为生物分子识别和
会议
  细胞是生命活动的基本单元,依赖于各种化学信号分子的胞间信号传导则是实现生命活动的基础。对于具有电化学活性的信号分子,超微电极电化学方法因具有高灵敏、高时空分辨等
非金属的氮掺杂的碳材料,作为铂金属基催化剂的替代物,是当前电催化领域的重要研究方向.氮掺杂碳材料的电催化活性主要是源于氮原子的掺杂效应,而石墨化氮电催化活性却受到广
会议
  Cr(Ⅲ) is often regarded as a trace essential micronutrient and can be found in many dietary supplements due to its participation in blood glucose regulatio
会议
DNA 存储着生物体赖以生存和繁衍的遗传信息,维护DNA 分子的完整性和稳定性对细胞至关重要.然而,在生命体的正常生理过程中,或者生命体受到外来物质的入侵后,常常发生DNA 分
会议