【摘 要】
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通过对生物大分子进行分析检测可以了解生物体生命活动的机理,获取生命过程中的生物和化学信息,并对于疾病的临床诊断与治疗具有十分重要的意义。电化学生物传感器将电化学换能器的高灵敏度和生物分子识别的高特异性结合起来,具有响应快、灵敏度高、选择性好等优点,同时电化学检测器件操作简单、价格低廉,而且易于微型化,为快速灵敏且高效地检测这些生物分子提供了新的工具和方法。电化学生物传感器是将酶、核酸、抗原抗体、细
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通过对生物大分子进行分析检测可以了解生物体生命活动的机理,获取生命过程中的生物和化学信息,并对于疾病的临床诊断与治疗具有十分重要的意义。电化学生物传感器将电化学换能器的高灵敏度和生物分子识别的高特异性结合起来,具有响应快、灵敏度高、选择性好等优点,同时电化学检测器件操作简单、价格低廉,而且易于微型化,为快速灵敏且高效地检测这些生物分子提供了新的工具和方法。电化学生物传感器是将酶、核酸、抗原抗体、细胞等生物活性材料通过合适的固定化方法固定在电极表面有限的空间,和被分析物发生生物和化学反应,同时又不妨碍
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量子点具有独特的光学特性,被越来越广泛地应用于生物研究和医学临床等领域。量子点的直接水相制备具有步骤简单、成本低廉、生物相容性好,且能够直接用于生物体系等优点,逐渐成为量子点制备研究的热点。与此同时,量子点的生物效应(生物安全性)也引起了人们的重视。然而,因量子点的种类繁多、合成方法各异以及表面物理化学性质不同,现有的生物效应研究结论也十分庞杂,甚至相互矛盾。此外,现有的量子点生物效应研究往往局限
U2AF异源二聚体包含U2AF65和U2AF35大小两个亚基,它们在pre-mRNA剪接过程中识别功能性3’剪接位点的功能得到了很好的研究,但仍有几个极其重要的科学问题未被阐明。首先,U2AF是否负责哺乳动物基因组内所有的功能性3’剪接位点的识别,或负责识别多大程度的3’剪接位点仍不清楚;而且对U2AF在可变剪接调控方面的具体机制仍不明晰;更重要的是,对与癌症相关的U2AF突变在癌症发生过程中的作
本文利用溶液和(纳秒/飞秒)激光剥蚀系统与多接收电感耦合等离子体质谱联用(SN&nsLA/fsLA-MC-ICP-MS)分析技术,对Sr-Pb-Hf-Mg等同位素分析测试及其在地球科学中的应用进行了研究与探讨。主要开展了以下几个方面的研究工作:通过实验建立了 Sr同位素准确测定中Rb干扰校正方法,可实现高Rb/Sr比值的样品Sr同位素准确分析,并对溶液和激光方法分析Sr同位素组成的实际地质应用进行
二硫吡咯酮类化合物是一类结构特殊的小分子化合物。它们通过抑制RNA聚合酶的作用对许多革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、真菌以及寄生虫有广泛的抑制作用,研究还发现这类化合物具有很强的抗肿瘤活性。目前二硫吡咯酮类化合物的作用机制还未阐明,其生物合成、代谢调控以及抗性机理相关的研究也比较少。2011年二硫吡咯酮类化合物holomycin的生物合成基因簇率先在Streplomycesvuligerus中分离出来
环境恶化与能源短缺是当今社会发展面临的两大难题。因此,开发新型清洁能源与技术迫在眉睫。近年来,半导体光催化分解水制氢凭借其清洁、廉价、环境友好的优点,成为解决能源与环境问题的重要途径。TiO_2半导体光催化材料由于具有无毒、廉价、化学惰性及不易发生光和化学腐蚀等优点,受到了最广泛的关注。然而,以TiO_2为基础的光催化技术存在对太阳能的利用率低;光生电子与空穴的复合率高等亟待解决的问题,这些问题严
臭氧是水处理过程中常用的消毒剂。同时,臭氧也被广泛应用于受污染水体的修复和高浓度有机废水的预处理和处理过程。但臭氧的易分解的特点,使得臭氧只能在原位生产,难以应用到需要原位修复的领域。因此,研究臭氧的包络氧化技术,延长臭氧的存在时间的同时,保留臭氧氧化的选择氧化性,对改良臭氧氧化过程,扩大臭氧氧化的应用范围具有重要意义。论文以臭氧氧化过程为研究对象,研究了环糊精/臭氧包络物对臭氧氧化过程的影响。通
邻苯二甲酸二丁酯(DBP),是塑料工业中广泛使用的增塑剂,DBP具有环境激素效应,其生物毒性强,在环境中难以自然降解。功能微生物在与污染物接触时,其细胞表面发生复杂的物理、化学和生物作用,污染物首先要通过细胞膜进入到细胞内部进而被微生物利用。了解功能菌株在降解DBP过程中细胞界面行为及菌株生长代谢变化对于环境中DBP降解和开发高效修复技术具有重要意义。本研究在长期使用塑料农膜的设施土壤中筛选到一株
玉米是世界上重要的食用来源、经济和能源作物。玉米籽粒是其重要的营养器官。研究玉米籽粒突变体对于理解籽粒发育和营养物质积累等方面具有重要意义。我们从玉米Mutator转座子突变体库中筛选到一个新的籽粒突变体dek5-ref,其突变籽粒纯合致死,籽粒扁小,胚和胚乳皱缩,表现为籽粒发育缺陷表型。成熟的突变籽粒的百粒重只有野生型的20%,胚乳醇溶蛋白的含量显著下降。细胞学分析的结果显示,与同时期的野生型相
贵金属资源是当今社会日益紧缺的重要资源,因其具有众多优异性能而在现代工业中发挥举足轻重的作用,被誉为“现代工业生命的维他命”,广泛应用于电子产品、传感器、生物医学、金银首饰等领域,不可避免地产生了大量富含贵金属的废弃物,从这些废弃物中有效回收贵金属是环境领域的重要任务和研究热点。传统的金属资源回收方法如化学沉淀法、溶剂萃取法、离子交换法、吸附法能耗大,成本高,且会带来次生环境污染。微生物回收法操作