CdSe/ZnS量子点在HepG2细胞中的形态及其变化研究

来源 :2016全国生命分析化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:huyuexing
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  量子点因其独特的荧光性质,被广泛应用于活体内外成像、生物化学传感、疾病标志物的诊断和药物释放等生物医学领域。然而,由于量子点的纳米尺寸效应,且其组成中通常含有有毒元素(如Cd、Se、Te 等),量子点的生物安全性受到了越来越多的关注。
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目前,尚无快速灵敏的低成本细菌检测技术问世。基于上述原因,结合课题组的前期工作,开发出结合有低毒性广谱抗菌与警示特性的双功能微生物指示剂。这种分析指示剂具备一定的抗菌性能,可以有效延长被测样本的保质期限,另一方面,当样本出现严重细菌污染时,又可以通过明显的变色反应加以警示,提醒人们及时清洗或处理,避免因误用污染用具,而出现各类食品、药品卫生安全问题。
通过分析单纳米粒子随机碰撞到电极表面上的瞬态电流,单纳米粒子碰撞已经成为研究单粒子电化学活性的一种普遍技术。然而,如果仅记录电化学电流,则仍然难以对碰撞事件中产生特定电流峰的个体进行识别和表征,从而阻碍了对其结构—活性关系的理解。本文报道了一种可以同时获取单个纳米粒子碰撞过程中光学和电化学信号的研究方法,其中电化学信号表示单纳米粒子的活性,光学信号揭示了同一个纳米粒子的大小和位置。
将单光束激光光镊捕获和操纵微球的技术和荧光检测相结合,构建了一种悬浮式生物芯片。分别以波长473 nm 的小功率连续固体激光器和波长1064 nm的被动式调Q 亚纳秒激光器同时作为光镊光源和荧光激发光源,分别构建了单光子[1]和双光子荧光检测系统[2]。
研究mRNA在细胞内的表达水平对监测肿瘤等一系列重大疾病发展与治疗效果评估具有重要意义,然而细胞内mRNA的低表达以及细胞内的复杂环境使其高灵敏成像成为具有挑战性的问题。在对mRNA的体外定量检测中,常依赖于PCR,RCA等基于DNA扩增反应的方法实现信号增敏,然而其反应过程中对酶的依赖限制了其在细胞内的应用。
由于硅基纳米材料具有特异的光学性能和良好的生物相容性,它可以设计并组装成高效的光学生物传感器,主要包括:表面增强拉曼散射(surface enhanced Raman scattering,SERS)传感器和荧光传感器。
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纸芯片分析装置(Microfluidic Paper-based Analytical Devices,μPADs)是近几年发展的一种新型微流控技术。与传统的硅、高聚物、玻璃等材料相比,纸的成本低、制作简单、便携化,并且具有良好的生物兼容性,因此,基于纸的微流控芯片作为一次性分析器件逐渐被应用在生命科学、化学、药物筛选等研究领域。
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