【摘 要】
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本文制备了基于磁性纳米粒子固定化微囊藻毒素-(亮氨酸-精氨酸)抗体(anti-MCLR)的免疫传感器,在不同浓度的MCLR标准溶液中进行孵育,采用微分脉冲伏安法(DPV)进行检测.氧化峰电流值与MCLR浓度在0.1~100μg/LMCLR范围内呈良好的线性关系.
【机 构】
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北京工业大学环境与能源工程学院,北京100124
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本文制备了基于磁性纳米粒子固定化微囊藻毒素-(亮氨酸-精氨酸)抗体(anti-MCLR)的免疫传感器,在不同浓度的MCLR标准溶液中进行孵育,采用微分脉冲伏安法(DPV)进行检测.氧化峰电流值与MCLR浓度在0.1~100μg/LMCLR范围内呈良好的线性关系.
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氧化应激、电离辐射或诱变剂可以导致DNA碱基缺失,未及时修复的碱基缺失具有遗传毒性.构建光电化学传感器检测DNA中的脱碱基位点.在构建该方法时先将设计序列的DNA进行酶处理,形成含有碱基缺失位点(AP sites)的DNA标准品;然后利用化学探针对AP sites进行特异性共价标记.通过电化学工作站收集探针产生的光电信号,最终达到μM级的检测限.该方法提供了一种选择性好的定量检测AP sites的
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