基于纳米材料修饰电极构建生物分子逻辑网络与器件

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lenovo_king
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
  近年来,基于修饰在电极表面的纳米材料和酶反应的可开关的电化学催化吸引了研究者们相当大的兴趣。该方面的研究不仅为更好地理解真实生命体系中酶反应的活化/去活化机理提供模型,还为构建可开关的生物燃料电池、生物传感器及其他生物电子装置提供新的思路[1,2]。
其他文献
  石墨烯因其独特的电子、物理和化学性能成为一种有潜力的电极材料[1]。最近,石高全课题组报道了单层石墨烯的边缘与其基面相比,比电容高出4个数量级,且具有更高的电子传递速
  近年来,sp2碳纳米材料(石墨烯、碳纳米管、石墨、碳纳米纤维等)以其独特的物理化学性能,在电化学识别领域引起了人们广泛的研究兴趣[1-3]。钯纳米粒子相对低价无毒、具有
  β-淀粉样蛋白(amyloid-beta,Aβ)在中枢神经系统内的聚集与阿尔兹海默症(Alzheimer’s disease,AD)的发生、发展密切相关[1,2].Aβ是由β-及γ-分泌酶切割Aβ前体蛋白(a
会议
  过去人们通常认为量子点中的缺陷是不可控制的因此需要进行抑制。与以往报道不同的是,本文将关注如何控制和利用缺陷,尤其是量子点内部缺陷。主要的挑战有:(i)如何可控的在
  甲醛广泛用于建筑和装饰材料,是室内空气污染物之一。甲醛对人体健康有着极大的危害,会引发哮喘、肺损伤、呼吸道过敏等疾病。因此,检测并监控空气中甲醛含量具有重要意
  miRNAs在肿瘤发生过程中起至关重要的作用,所以不管是在基础生物研究还是临床诊断中,miRNA的定量检测显得非常必要[1-2]。本文基于单链DNA与双链DNA和PEI/SiO2纳米粒子之
  在碘酸根存在时,所合成的溶菌酶-银纳米簇的荧光可被抗坏血酸猝灭,从而可用于抗坏血酸的荧光法检测.其机理为:碘酸根能与抗坏血酸发生氧化-还原反应生成I[1],生成的I-能够
  本文采用油相法制备了Ag和Mn共掺杂ZnInS量子点,研究了其在不同掺杂比例下量子点的光学性质。实验结果表明,在固定Ag掺杂量的情况下,通过调节Mn的量,可以在一个量子点中实现
  最近几年,3D打印在很多领域引起了人们的关注。本课题组长期专注于3D打印技术与生物纳米技术的交叉应用,即通过3D打印构建定制化支架结构,再利用纳米修饰技术提升支架材
  利用功能化纳米材料实现检测信号的稳定放大已成为生物传感分析发展的最重要的方向之一。酶催化反应具有条件温和、特异、可靠、高效的特点,因此酶的催化反应被广泛使用作