Glucose-Activated Insulin Controlled Release using a GOx Modified Carrier Erythrocytes Delivery Stra

来源 :2016全国生命分析化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qilina15832583026
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  Mimicking normal insulin secretion to maintain the blood glucose level in the normal range is the idealist treatment for diabetes[1].Insulin(INS),with short half-life in systemic circulation,required frequent injections,likely lead to hypoglycemia.
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本报告主要介绍利用等离子体共振(SPR)的技术,结合SPR增强荧光、磁性纳米颗粒和SPR增强纳米颗粒光散射的方法,实现高灵敏的生物传感器。例如在金纳米孔阵列的材料上,共同激发了局域等离子体共振(LSP)和传播型等离子体共振(PSP),利用LSP的强电磁场增强和PSP的长传播距离的特点,实现定向荧光发射和荧光增强,相比只有LSP时,荧光强度和灵敏度提高了12倍。
金属纳米团簇是介于分子和纳米粒子尺度之间的一类凝聚态,其大小由几个到几十个原子组成。由于其独特的电子和几何结构,金属纳米团簇表现出既不同于纳米粒子也不同于分子的物理、化学等性能。金属纳米团簇与通常纳米粒子相比,其表面原子比例会急剧增加,例如,含有561个原子的团簇,其表面原子比例为45%,但是对于含有13个原子的团簇,其表面原子比例高达92%[1,2]。同时,由于纳米团簇表面配位数较少,其具有高活
多孔纳米结构已广泛用于生物传感、细胞分析和生物医学等研究领域[1,2],其中纳米孔尺寸的可控制备决定了构建传感器件的性能.本文以1,9-壬二硫醇为连接分子在纳米毛细管尖端自组装AuNPs,形成通道尺寸可控的纳米粒子多孔结构组装体(Figure 1a).该组装体的三维贯穿纳米通道大小由1,9-壬二硫醇控制,结合理论模型计算和XRD表征可知,平均孔径为5.5±0.1 nm.该组装体内存在大量的“热点”
全世界每年大约有上千万人遭受各种形式的创伤,严重者会造成终身残疾.神经损伤是临床最严重的创伤之一,包括耳神经损伤造成不可恢复的听力障碍,视网膜神经损伤造成失明等.神经细胞的膜电位分为静息电位和动作电位,在神经细胞发生兴奋时,产生动作电位,动作电位的传导速度随动物的种类、神经纤维的类别、粗细与温度等因素而异,一般约每秒0.5~200 米.神经元细胞容易电兴奋并单向传递电信号,应用神经支架促进自体神经
本文通过温敏性聚合物聚N-乙烯基己内酰胺(PNVCL)和氧化石墨烯(GO)的自组装作用制备了一种温敏性复合膜,并将其修饰在工作电极上得到具有温度响应的电化学传感器.随着环境温度的改变,该传感器表现出可逆的电化学行为.当环境温度低于PNVCL的临界溶解温度(LCST)时,对苯二酚(HQ)和邻苯二酚(CC)在PNVCL/GO修饰电极上的循环伏安曲线峰电流可以忽略不计,当环境温度高于PNVCL的LCST
DNA具有严格的碱基互补配对能力和精确可调的性能,使其成为纳米组装的重要手段.当前,DNA组装技术的发展已经不局限于纯粹DNA体系的组装,许多课题组将DNA组装技术与纳米技术相结合,在这其中以美国西北大学Mirkin教授课题组的工作最具代表性.在这些组装应用中,最为常见的就是用于可视化检测.可视化检测从实现方式上可分为noncrosslinking和crosslinking两种方式,前者是以盐诱导
低共熔溶剂(Deep Eutectic Solvents,DES)是一类具有比单个纯组分更低熔点的离子型溶剂.由于其具有易合成、成本低、环境友好、挥发性小、溶解能力强、可设计性等独特的特性,在分离分析方面已得到广泛的应用.本研究利用氯化胆碱(ChCl)为氢键受体(Hydrogen-Bond-Acceptor,HBA),设计、合成了系列DES,包括ChCl:glucose、ChCl:fructose
纳米通道以及纳米孔在离子传输的控制及整流方面显示独特的优势[1],如何更好的理解与应用离子在纳米通道中传输机制,对于纳米通道传感与整流器件的设计与应用具有重大的意义[2]。因此,我们通过理论与实验研究了纳流控二极管的串联整流机制,考虑离子在纳米通道中传输的控制因素,在控制通道中场强分布一致的前提下,分别考察了串联级数,纳米通道结构与表面静电分布[3]对离子串联整流效应的影响。研究表明:通道结构变化
目前,纳米材料广泛应用于工业催化、工业添加剂、废水处理和个人护理产品等领域,导致大量的纳米颗粒物进入环境生态系统中。纳米颗粒物很容易与周围环境中大量存在的天然有机物(Nature organic matters,NOMs)结合,影响纳米颗粒在生态环境中的行为。一方面,天然有机物包埋后的纳米颗粒的稳定性不同于纳米颗粒本身,从而影响纳米颗粒在环境中的迁徙速度和途径以及它们在环境中的分布;另一方面,纳米
基于可控的自组装,将纳米尺度的结构单元设计成为有活性的纳米结构功能材料是一项巨大的技术挑战。光子晶体是两种以上折光指数不同的材料在空间按照一定的周期顺序排列所形成的有序结构功能材料。其结构单元处于可见光波长范围,存在光学禁带,可以调制光的传播,是一种新兴的纳米结构功能材料。通过自组装刺激响应性胶体颗粒构建光子晶体是一种能将光子晶体结构与刺激响应性材料结合的简单廉价且有效的方法。本研究选择丙烯酸(A