基于微米管的离子传输行为研究

来源 :2016全国生命分析化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yuekinger
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  离子传输在生命、科学、工程、自然等领域长期以来受着广泛地关注与研究,在自然界的生物体中存在着许多不同种类的离子传输通道,其中的离子传输在生命活动中发挥着重要的作用。随着纳米科技的不断发展,人工合成制备的固态纳米孔成功应用于模拟生物蛋白通道,研究纳米孔中的离子传输行为,从而促进认识、理解生命体中的物质传输过程。
其他文献
作为活性硫物质的重要成员之一,多硫化氢(H2Sn)由于其独特的生理功能最近引起了研究人员的广泛关注。因此发展多硫化氢的分子识别工具去探究其在生命过程中扮演的生理角色具有重要的研究意义[1]。然而,生物体系内高丰度硫醇类物质的干扰,使得高选择性多硫化氢探针的设计仍然具有极大的挑战性[2]。本研究工作基于多硫化氢的双亲核性质和加成环化串联反应原理,利用取代丙烯酸酯基的空间位阻效应设计合成了一种新型高选
量子点(quantum dot)是一种重要的荧光纳米材料,凭借其优良的光学性能,广泛应用在太阳能电池,LED显示器,生物分析及细胞成像等领域。然而,在单颗粒水平上,量子点存在严重的荧光间歇(闪烁)行为,时间刻度从毫秒到分钟不等,即荧光发射在“明态”(有荧光)和“暗态”(无荧光)之间随机转换。量子点的闪烁行为是量子点本身固有的一种性质,极大地限制了某些依赖于单颗粒追踪,单颗粒光源发射的生物和光电等领
蛋白质激酶催化磷酸化过程在调节信号传导途径中起重要作用,其活性的异常会引起细胞信号的反常,从而导致相应疾病的发生[1]。因此,构建简单、快速检测蛋白质激酶活性及其抑制剂的方法对相关疾病的病理研究、临床诊断和药物开发具有重要作用。金纳米粒子是由一个内层基础金核和围绕在外层的双电子层构成,具有生物相容性良好,电子传递能力强,表面易于进行各种基团的修饰等优点,广泛应用于纳米生物等领域[2]。
单细胞的全基因组扩增技术近年来发展迅速,并被广泛的应用于生物学和生物医学研究。多重置换扩增(MDA)是目前单细胞全基因组扩增最常用的一种方法。拷贝数变异(CNV)与结构变异(SNV)是单细胞基因组分析的重要组成部分,但是由于MDA 技术存在扩增均一度差、覆盖率低,污染严重等问题,使得MDA 很难得到精准的拷贝数变异(CNV)与结构变异(SNV)。
本工作中,以CdSe/ZnS 量子点为发光材料,以纳米金表面DNA 杂交链式反应为放大手段,设计并研制了一种新型的CdSe/ZnS 量子点纳米簇ECL生物信号探针,实现了对癌细胞的高灵敏ECL 检测。迄今为止,该工作首次将CdSe/ZnS 量子点纳米簇ECL 生物探针与DNA 杂交链式反应放大技术相结合,实现了对癌细胞高灵敏、高选择性的检测。
本工作构建了基于纳米金棒的双适体探针,并用于细胞的靶向载药。细胞适体修饰在纳米金棒上可以靶向识别靶细胞。适体构想的变化构成了细胞荧光传感开关。同时,富含-GC-碱基对的ATP适体双链结构,构成了药物阿霉素的载体。进入靶细胞后,细胞内ATP分子与其适体特异性结合,解开双链,释放出阿霉素,从而实现药物的靶向运载。
信息传递大多来源于神经元细胞突触之间神经递质的释放与接收。神经递质通过囊泡运输至突触前膜,经过突触间隙后激活突触后膜的相关受体,并引发膜的去极化及相应的动作电位,从而实现信息的传递。而多巴胺作为一种神经递质,其释放的异常往往会导致生物体功能的紊乱以及各种疾病的产生。
纳喷雾离子化方法具有灵敏度高、耐盐性好的特点,能够用于小体积复杂样品的直接分析[1-2].Masujima等建立了使用纳喷雾喷针进行植物单细胞的原位取样,并利用纳喷雾离子化质谱分析植物细胞中代谢物小分子的单细胞分析方法[3].我们的工作以洋葱表皮细胞为分析模型,利用纳喷雾离子化质谱实现了picoliter(pL)体积的单细胞中多种类别小分子代谢物的检测.
利用二维纳米材料开展荧光分析新原理和新方法的研究已成为分析化学研究领域的热点之一。石墨炔,由二炔键和苯环为基本结构单元,是近几年来发展的新型二维纳米材料。石墨炔的超大共轭体系使得其易于与芳香化合物形成较稳定的π-π堆积作用。此外,石墨炔氧化物保持了石墨炔本体的共轭结构,同时其氧化物具有纳米级别的平面尺寸,由于其较薄的厚度,大的比表面积使其可作为优良的荧光纳米淬灭剂。
细胞是生物形态结构和生命活动的基本单位,多细胞生命体的生理学功能最终都是在单细胞中实现的。与传统的基于大量分子或细胞的平均行为的研究方法相比,单细胞水平的研究提供了更为丰富和准确的个体信息,避免了单细胞的差异性被大量的背景信号覆盖。微流控芯片由于高通量、良好的尺寸适应性、灵活的单细胞操作和可精确控制微环境等优点,为高通量单细胞研究提供了理想的实验平台。