【摘 要】
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发展了一种高选择性、可快速的对BCR/ABL融合基因进行超灵敏电化学检测的方法.将循环聚合链取代反应、瀑布杂交反应和基于量子点信号放大三者相结合构建了一个高灵敏的生物传感器,最低检测限可以低至2fM.这一传感器在慢性髓系白血病的早期诊断及预后中展现出巨大的应用前景.
【机 构】
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生命分析化学国家重点实验室,南京大学化学化工学院,南京, 210093 南京大学医学院附属鼓楼医院
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发展了一种高选择性、可快速的对BCR/ABL融合基因进行超灵敏电化学检测的方法.将循环聚合链取代反应、瀑布杂交反应和基于量子点信号放大三者相结合构建了一个高灵敏的生物传感器,最低检测限可以低至2fM.这一传感器在慢性髓系白血病的早期诊断及预后中展现出巨大的应用前景.
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建立了张力蒙皮的理论模型,并分析了其静态和动态响应过程.张力蒙皮的准静态响应过程可以分为3个阶段:弹性变形阶段;张力层的展开阶段;膜力作用阶段.
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目的:用石墨烯修饰的玻碳电极实现对芦丁的高灵敏度检测.方法:循环伏安法还原氧化石墨烯制备石墨烯修饰的玻碳电极(RGO/GCE).在PH值为3.0的PBS缓冲液中,用循环伏安法(CV)和差分脉冲伏安法(DPV)研究芦丁在RGO/GCE上的电化学行为.结果:RGO/GCE显著增强了对芦丁的峰电流响应,且氧化峰电流与其浓度在0.1~80μmol/L范围内呈良好的线性关系.该修饰电极稳定性好、灵敏度高,可
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在本文中,设计、制备了一个包含阵列金拓扑结构的微流控芯片,并成功地将其应用于细胞操控与定位融合.该拓扑结构基于悬浮金属电极对电场分布的调节作用,通过设置平行阵列电极在非均匀的电场中形成重复的细胞处理微区,在介电泳(Dielectrophoresis,DEP)作用下,成功实现单细胞的高通量定位排列,对定位排列的细胞施加一定的脉冲信号,观察到细胞的定向融合这一具有重大意义的生理现象.通过观察,融合后的
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