外泌体的单颗粒水平高通量、多参数定量表征

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Wayne_poplar
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  外泌体(exosomes,30~100 nm)是由细胞分泌的脂膜小泡,通过携载的蛋白质、核酸等信号分子调控受体细胞的表型和功能,是细胞间通讯的重要媒介,在疾病诊断和纳米载药领域具有重要应用前景。
其他文献
我们利用水热法合成了介孔氮掺杂石墨烯泡沫,作为染料敏化太阳能电池对电极材料使用.塔菲尔极化测试和交流阻抗谱测试表明,这种材料在传统的含碘电解液和新型的含硫电解液中都能够有效催化对电极上的氧化还原反应,全电池的光电转化效率分别为4.5%和2.1%.这些结果为发展新型的非金属的染料敏化太阳能电池对电极材料提供了新思路.
利用可再生资源如纤维素制备可重复利用且可生物降解的功能性材料对于社会的可持续发展至关重要。本研究通过控制中和水解法以及超声沉积法成功制备了具有核壳结构的硫化镉/二氧化钛/碳微球(CdS/TiO2/Carbon MS)光催化剂。
半导体性单壁碳纳米管(s-SWCNT)是构建高性能碳纳米管器件的理想材料。后分离方法是获取s-SWCNT的重要途径,其中共轭分子选择性分散法是近年来涌现的最有前途的方法之一。目前该方法的一个主要问题是分散产率低,为此我们设计了协同双分子体系提高选择性分散s-SWCNT的产率。
杂原子掺杂(如氮、硫等)的多孔炭材料由于其优异的性能越来越受到研究者的关注。随着绿色化学和可持续发展理念的深入,如何用廉价的原料通过简单方法合成新型功能化多孔炭材料已成为研究的热点[1]。
追求高容量、高倍率性能以及高循环稳定性是现在锂硫电池研究和探讨的主要目标.利用CVD方法合成高掺氮量多孔石墨烯,具有很好导电性及较高比表面积(~1730 m2h-1),含氮量分别达到24.27%(体相)和13.41%(表相),多孔石墨烯含有的丰富吡啶氮和吡咯氮吸附溶解到电解液中的多硫化物,减小穿梭效应,提高硫的利用率.
基于核酸链置换反应的发卡型DNA催化自组装(CHA)是一类非常具有应用前景的信号放大线路。然而其真正意义上的实际应用却屡屡受制于环境温度波动及待测物复杂的二级结构。
在细胞中,硫烷硫与硫化氢之间存在特殊的关系,研究表明硫烷硫对于调节生命中的一些生理活动的反应活性比硫化氢更大。尽管对硫烷硫的研究兴趣越来越高,但是具有生物相容性的检测硫烷硫的方法甚少。
目前利用表面等离基元共振成像(SPRi)技术对低分子量药物--蛋白靶点互作进行无标记、高通量检测是一项挑战,主要原因是现有传感器表面对蛋白固定量较低,从而影响了仪器的灵敏度。
多功能肿瘤靶向诊疗探针通过结合肿瘤的早期诊断与靶向治疗功能,有助于提高癌症的治疗效果,对癌症的个体化治疗的发展具有重要意义。本研究中,我们以叶酸修饰的磷脂-聚乙二醇(DSPE-PEG2000-FA)为聚合物载体来包裹卟啉功能化的量子点(quantum dots,QDs),构建了肿瘤靶向的多功能光动力纳米诊疗探针(FA-NPs)。
以海藻酸钠和色氨酸分别作为碳源和氮源,制备了一种具有较高荧光产率得碳纳米颗粒(CNPs),通过调整碳源和氮源的比例,改变氮掺杂量,同时研究了不同氮掺杂量得到的CNPs的荧光性能。