【摘 要】
:
癌症是严重威胁人类生命健康的重大疾病之一。尽早的发现、确诊癌症并实时监测治疗效果,可以大幅提高癌症治愈率,减轻家庭、社会负担。循环肿瘤细胞(circulating tumor cell,CTC)是由原发灶肿瘤脱落侵袭进入人体外周血的肿瘤细胞,是造成肿瘤相关死亡的主要原因之一。
【机 构】
:
国家纳米科学中心,北京市海淀区中关村北一条11号,100190
论文部分内容阅读
癌症是严重威胁人类生命健康的重大疾病之一。尽早的发现、确诊癌症并实时监测治疗效果,可以大幅提高癌症治愈率,减轻家庭、社会负担。循环肿瘤细胞(circulating tumor cell,CTC)是由原发灶肿瘤脱落侵袭进入人体外周血的肿瘤细胞,是造成肿瘤相关死亡的主要原因之一。
其他文献
目前,研究者们致力于研究各种小分子抗癌药物的药物机理,可以在基因和蛋白质层次上专属性地识别正常细胞和癌细胞,进一步明确了癌症的病发原因。盐酸柔红霉素(Daunorubicin hydrochloride,DNR)是一种小分子的抗癌药物,主要用于乳腺癌、恶性淋巴瘤和急性白血病的治疗。它的药理作用是通过和DNA 分子结合,抑制核酸合成,从而导致癌细胞死亡。
我们研究用于纳米尺度及分子水平上的多功能纳米复合结构和分子探针的设计、合成和表面功能化,开发细胞-活体成像、分子诊断和纳米检测的方法和分析技术。具体包括:(1)近红外纳米量子点:研究近红外量子点的合成、结构调控和表征,扩展量子点的细胞功能成像和活体分子影像技术。(2)点击化学活体标记与成像分析:利用点击化学实现在体标记纳米分子探针,研究活病毒的侵染应答与癌细胞的富集代谢路径,而达到高灵敏、高分辨的
Carbon nanoparticles(CNPs)have a unique combination of outstanding properties including excellent biocompatibility,broad absorption,tunable emission from blue to deep red and super photo-and chemical
抗体类药物的生物分析通常采用ELISA/LBA等传统生物学方法.该类经典方法虽然灵敏有效,但定量线性范围窄、实验步骤繁琐、通量低、对于抗体药物偶联物(ADC),双特异性抗体(Bi-Specific)等创新药物,难度大且过程复杂.岛津公司与日本国立癌症研究中心合作,开发出通过纳米表面定向酶解抗体类药物Fab区域的选择性酶解技术----nSMOL:nano-Suface and Molecular-O
长程、实时的生物荧光成像可以能够提供更全面、更准确的生化信息。要实现长程、实时的生物荧光成像,就需要使用荧光较强且稳定的探针。利用荧光硅纳米材料具有无毒/低独、高荧光强度和优异光稳定性等优点,我们设计并合成了一系列高质量的硅纳米荧光探针,并将其用于多种生物成像及分析:(1)微波法制备的荧光硅纳米颗粒通过进一步修饰(如IgG),可以实现长程的免疫荧光细胞成像(>120 min);(2)借助两种不同发
成像在临床诊断和实验研究当中越来越发挥重要的作用。因此,发展出高灵敏的“智能”成像方法用于精准成像是大家共同关心的话题但是极具挑战性。自组装/解组装纳米探针体系用于成像分析具备了如下5 个优势:低毒性、长循环时间、高效、高信-躁比、容易功能化。本报告将介绍一个新型的点击缩合反应,并列举利用该反应实现细胞内自组装/解组装纳米探针用于生物成像分析方面的工作。研究工作按成像模态分为磁共振成像、核素成像和
质谱成像(Mass Spectrometry Imaging,MSI)是基于质谱检测技术的新型成像方法,目前在药学和医学研究领域引起了广泛关注[1]。与其它成像技术相比较,MSI具有无需标记,同时测定数种化合物分子等优点。其中基质辅助激光解吸电离(MALDI)技术是目前应用最为广泛且成熟的质谱成像技术[2]-[3]。岛津公司于2015年推出的升级版质谱显微镜(iMScope TRIO)就是将光学显
中药提取物中标志性成分的分析对于中药质量标准的评价至关重要,发展一种能够便捷、高效、准确分析复杂样品中标志性成分的新技术,实现中药材质量优劣的快速辨识,成为当前中药材资源开发研究亟待解决的问题。本研究构建了一种基于Fe3O4磁功能化还原氧化石墨烯的电化学传感器(MrGO/Nafion@GCE),实现了中药党参中标志性成分党参炔苷的直接电化学分析。
细胞代谢组学(cellular metabolomics)是系统生物学的一个分支,是对单个细胞或单一类型细胞株的代谢调控和代谢过程中低分子量的代谢产物进行定性和定量分析的一门学科[1]。细胞代谢组学的分析方法主要以NMR技术和色谱联用技术为主。目前,细胞代谢组学的应用主要集中在疾病检测[2]和药物开发[3]等方面。
酶是一种重要的生物催化剂,调节着生物体内大多数生命活动和生物系统中的信号传递,而生物体内的酶大多不是单独存在,它们或是溶解于细胞质中,或是与各种膜结构结合在一起,或是位于细胞内其他结构的特定位置上,发挥其独特的生物催化性能[1-2]。因此,模拟生物体内微环境,研究酶在纳米结构材料上的组装、生物活性、电子转移、能量传递、催化和代谢行为,有助于我们探究生命活动,揭示与阐述生物分子的相互作用及其代谢反应