基于适配体导向小分子构筑体与荧光团之间FRET现象的ATP分子识别

来源 :第十七届全国胶体与界面化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:I_want_to
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  三磷酸腺苷(ATP),是人体生命活动中重要的化学能量来源,可以驱动各种细胞活动,如肌肉收缩、化学物质合成等。一直以来,ATP 的检测在细胞生物学和临床诊断等领域发挥着至关重要的作用,但由于传统检测方法,如色谱法、电化学法、生物荧光法往往需要耗费大量时间,涉及复杂的化学或酶促反应。
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由于DNA 胶束具有制备过程简单、尺寸容易调节、可编程设计和良好的生物相容性[1],因此DNA 胶束作为检测工具在生物分子(如DNA 和蛋白质)的监测方面具有巨大的潜力[2]。
在纳米尺度上研究细胞膜表面受体的聚集和分布,对于深入理解膜受体的信号转导和生理病理学行为具有重要作用。超分辨荧光显微镜能够突破光学衍射的限制,将分辨率提高到几十甚至几纳米,可用于受体的聚集和分布研究。
近年来,镁(Mg)及其合金作为生物骨植入材料逐渐成为研究的热门。由于镁合金可以在人体内降解为可被吸收的Mg2+,从而避免二次手术取出植入物对人体造成的损伤;且镁合金具有与人体骨骼相近的模量等优异的机械性能。
使用分散剂是一种常用的处理海上溢油的应急措施,颗粒乳化剂因其良好的乳化效果而备受关注。本文研究了两亲性Janus 二氧化硅颗粒(JSPs)对海水中油的乳化效果。发现兼具胶体颗粒和两亲性双重优点的Janus 颗粒克服了常规化学分散剂的缺点,显示出对海水中各种油的高效乳化。
在过去的几十年里,贵金属因其卓越的性能和稳定性而脱颖而出[1-2]。贵金属纳米催化剂由于尺寸效应而具有比常规贵金属催化剂更高的催化性能,因此受到广泛关注。这种减小金属尺寸以获得更好的催化效果的方法的缺点是金属纳米粒子容易聚集。
配位聚合物与分子或离子间的相互作用是催化、气体分离等诸多应用的重要基础。基于此类相互作用可为配位聚合物发展新功能、拓展应用领域。本工作利用金属氰基配位聚合物与水分子和钠离子间的相互作用,开发出新型纳米胶水和离子型海水电池。
到目前为止,有很多研究工作都围绕着多孔结构对材料电致变色性能的影响,但是孔隙率对材料电致变色性能影响的过程尚不明确。本文报道了一种新型SiO2@Fc(COCH3)2 电致变色薄膜,可以通过控制Fc(COCH3)2 浓度以及自组装界面温度来控制薄膜形貌,从而改变薄膜的电致变色性能。
被传统材料集成广泛依赖的原子外延生长因对表面能和晶格参数匹配度的要求较高,不能将不同尺寸尺度的材料集成在一起。相比之下,组成基元之间通过非共价作用结合在一起的集成自组装因不需要考虑组成材料间晶格匹配度而为跨多个长度尺度进行材料集成提供了另一种方法。
氢键通常比共价键和离子键的键能要小在5 到30 kJ mol-1 之间,方向性的多重氢键能够产生很强的特异性的相互作用。受自然界的核酸的启发,合成化学家利用互补氢键相互作用能够实现模板聚合,调控高分子的立构规整性并且能够调控纳米颗粒的形貌。
酪丝缬肽(YSV)最初来源于猪脾脏水解液,已被中国批准用于临床研究的抗肿瘤三肽,但是其生物稳定性较低,所需的抗癌浓度较高。我们基于抗癌活性肽序列酪丝缬肽设计修饰了含阳离子/阴离子的两条脂肽,通过冷-热法使其形成小分子水凝胶。