有机羧酸类植物生长调节剂的毛细管电泳分析方法研究

来源 :中国化学会第十二届全国微全分析系统学术会议、第七届全国微纳尺度生物分离分析学术会议、第七届国际微流控学学术论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wdxf365
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
  有机羧酸类植物生长调节剂是一类含有羧酸官能团的植物生长调节剂(PGRs),该类物质能够调节植物的生长发育,但同时PGRs 滥用所引起的安全事件频发,其在农产品中残留问题对人类健康造成了严重的威胁。
其他文献
生物体内的微量元素具有十分重要的生物功能,也与许多疾病密切相关.现代生物医学的研究亟需能在组织、细胞等不同水平上原位分析生物样品中微量元素的分析方法.本文建立了激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)原位分析生物样品的方法.实验采用线扫描模式(扫描速度:40μm s-1,光斑:40μm)和较小的激光输出能量(<1 J cm-2),得到了鼠脑切片和金纳米颗粒暴露后单细胞的金属元素成像图.
单颗粒-电感耦合等离子体质谱技术(sp-ICPMS)是近年发展起来的金属/金属氧化物纳米材料粒径、颗粒数量浓度的表征技术.Degueldre等最早提出采用sp-ICPMS表征水溶液中胶体颗粒的理论,给出了相关的计算公式并进一步证明了该技术适用于(80-250)nm不同粒径无机纳米颗粒的表征.环境样品中纳米材料的暴露浓度预计为亚μg/L级,或接近于103-105个颗粒/mL,该浓度远远低于现有表征技
细胞是生命活动的基本单元。针对细胞发展分析方法学对开展细胞的计数和细胞间的行为差异研究都是十分重要的。单细胞水平上的细胞分型更有利于疾病的精准诊断。
30 年来,有关移动反应界面(moving reaction boundary,MRB)概念、理论、方法和应用取得了较大发展,初步形成了较系统的概念和理论体系、以及应用研究。
微纳颗粒(包括刚性颗粒、细胞、生物大分子、液滴等)的精确操控在材料合成、生化反应、医学诊断等领域有着重要应用。流动惯性效应、流体弹性效应、颗粒变形等将引起颗粒的横向迁移运动,可有效实现不同尺寸颗粒的聚焦、富集和分离等功能。
新型光学探针的发展是成像分析的一个前沿领域[1-6]。我们利用不同的化学反应,制备了一些新的光学探针,并研究了其在生物活性物种成像分析方面的应用。
生物膜是细胞识别、信号传递、物质传输和能量交换的重要场所,涉及膜结合和融合的过程,与分子和细胞膜之间的相互作用密切相关。非共价相互作用在上述生物学事件中均扮演了极为重要的角色,然而,生物膜界面非共价相互作用分子水平的解析仍极具挑战。
微芯片电泳(MCE)是一种分离分析新技术,是微全分析系统概念(μ-TAS)的最早应用之一。它集成化学反应、电泳分离、信号检测于一体,具有廉价、简单、分析速度快,自动化程度高,样品和试剂消耗小等优点,可以应用于生物医学研究,环境检测,临床分析等领域。
蛋白质磷酸化是一种重要的蛋白质翻译后修饰方式,在细胞增殖、代谢、分化、转录和信号转导等生命过程中起着非常重要的作用。在生物体液或组织中,磷酸化蛋白/肽是具有高灵敏性和特异性的生物标记物,可能为临床许多疾病和病理阐述提供有效信息。
微流控芯片在化学反应、医药、生物等领域具有广泛应用,其中聚二甲硅氧烷(PDMS)因其易制备、光学透明、弹性好等优势受到关注。为实现PDMS 芯片的应用,通常需对其进行亲水处理。