毛细管离子色谱测定大气颗粒物水溶性阳离子方法

来源 :2016全国生命分析化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qq53670018
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  随着现代工业化和城市化的发展进程加快,交通运输及工业设备产生的污染物大量排放,导致雾霾事件频发,大气颗粒物中水溶性离子成分及含量对人体及生物的健康与安全造成极大的威胁[1-3].细颗粒物的污染问题在国内外已引起广泛关注[4],准确测定其成分和含量有着重要意义,而我国尚未建立大气颗粒物 PM2.5中可溶性离子的标准分析方法[5-8].
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活性氧(ROS)是指从分子氧衍生出来的一系列的反应活性分子和自由基,可以维持细胞内的氧化还原平衡.但是过量的ROS 通过氧化脂质、蛋白质和DNA 等生物分子,引起氧化张力,最终导致细胞死亡.ROS 参与广泛的生理和病理过程,如信号转导、炎症、癌症及神经退行性疾病等.
碱性磷酸酶(ALP)广泛分布于人体肝脏、骨骼、肠、肾和胎盘等组织中,是经肝脏向胆外排出的一种酶,它在生理过程中发挥着关键的作用。到目前为止,有很多荧光探针被设计用来检测ALP[1-3],然而这些荧光探针的荧光发射大多数处于可见光区,处于近红外光区的探针几乎没有。近红外荧光探针背景干扰小,并可减少对生物体的损伤,因此,设计近红外荧光探针用于检测ALP 是一个非常有意义的课题。
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近年来,基于荧光金属团簇的分析探针、传感系统及生物应用开发是一个热点领域,特别是利用寡核苷酸为模板的纳米银簇的研究工作备受关注。针对传统的荧光纳米银簇在复杂的生物分析应用中存在亮度低、光稳定性差的局限性,本课题组制备了一系列理化性质稳定的距离依赖性荧光纳米银簇探针,通过特异性设计纳米银簇生成序列,使得具有微弱荧光信号的纳米银簇在相互靠近时,能够产生明亮而稳定的荧光,相比于原有单个纳米银簇的荧光,信
表面增强拉曼光谱(SERS)技术具有很高的灵敏度,能够提供丰富的分子结构信息[1],开始广泛应用于生命分析、单分子检测和生物传感等领域[2]。为了获得优异的SERS 信号,关键在于活性基底的制备。只有克服传统基底的不足,获得稳定、均一、高效的SERS 基底,才能为SERS 作为一种常规、在线的分析方法提供可能。
蛋白质的磷酸化作为重要的翻译后修饰之一,参与调解细胞多种生命活动过程,包括细胞增值、发育和分化、细胞凋亡、神经活动、新陈代谢和肿瘤发生等[1].MALDI-MS以高耐盐性,高灵敏度,高通量的特点,为生物大分子的检测,鉴定提供了有效手段.但是由于磷酸化肽离子化效率低,在蛋白酶解产物中与非磷酸化肽相比丰度低,因此在MALDI-MS检测前通常需要分离富集.然而富集过程操作繁琐,而且在分离富集过程中损耗样
核酸适体是一种可以特异性地识别其对应的靶标的人工合成的DNA/RNA寡核苷酸[1]。作为一种识别元件,核酸适体已被广泛地应用于基础和应用研究[2]。本文选用ATP的核酸适体作为研究模型,在其互补链DNA寡核苷酸的5端标记上巯基,以使其通过Au-S键自组装固定在金电极表面,然后将核酸适体和标记了巯基的互补链进行杂交,将杂交后形成的双链DNA寡核苷酸固定在电极表面。
目前,对肿瘤标志物进行高灵敏、高特异性的检测具有积极的临床意义,为实现标志物快速、灵敏、实时、方便的检测,具有床边检测潜力的荧光传感膜的分析检测手段备受研究者们的广泛研究和开发1.基于电纺纳米纤维膜的生物传感因比表面积大、高孔隙率及三维的微观结构的特点2,3,电纺纳米纤维膜同样体现上述作为生物传感的优势.
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