分子印迹电位型传感器在环境污染物检测中的应用研究

来源 :中国化学会第十二届全国分析化学年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cyydn
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离子选择性电极是电化学传感器的一个重要分支,它由于具有操作简单、成本低廉、选择性高以及易于实现现场检测等诸多优点,广泛应用于工业分析、临床化验、环境监测等领域1,2.当离子选择性电极应用于环境污染物检测时,由于环境样品中组分复杂、基体效应大,且污染物含量极低,因此要求作为电极核心部件的离子载体既要有优异的选择性和灵敏度又要有高度的稳定性.
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近年来表面增强拉曼光谱(surface-enhanced Raman spectroscopy,SERS)以其高效、便捷、灵敏的特点在许多分析检测领域内备受青睐.作为一种振动光谱技术,SERS 的研究及应用主要集中在具有较高SERS 活性的有机分子体系.由于无机分子及离子的SERS 活性较低或无SERS 活性,这使得SERS 在相关领域的发展受到了极大的限制,往往需要采间接方法进行定量分析检测.
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荧光检测是一种常用的生物化学检测方法,为了提高检测灵敏度、提高信噪比和成像质量,金属荧光增强是一种有效手段[1].金属荧光增强源于局部表面等离子体共振,目前研究较多的增强荧光的结构包括:金/银纳米颗粒、纳米棒、"蝴蝶结"、金/银岛膜、多孔金/银膜等.和这些结构相比,一维的等离子纳米线(长度微米尺度,直径纳米至亚微米尺度)具有一些独特的优势,如:微米级的长度使其在光学显微镜下可见且可以操纵,从而使微
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功能纳米材料的制备及其在分析化学中的应用引起了科学工作者的高度关注.基于功能纳米材料具有的特异性质建立检测食品、生物样品中微量/痕量分析物的可视化方法是分析化学的研究热点之一.本文介绍了近年来我们在此领域的部分研究工作.
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凝血酶的特异性识别和定量检测对临床疾病的早期诊断、病程发展、疗效的监测和评估都非常重要[1,2].可视化检测具有成本低、操作简便快速等优势,在常规检验检疫、疾病的早期诊断预警、家庭保健中发挥着越来越重要的作用[3].
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微小RNA(microRNA)是一类长度在20个核苷酸左右的内源性非编码小分子单链RNA,通过与靶基因形成特异性的碱基互补配对,引起靶基因的降解或抑制其表达.研究表明:microRNA的异常表达与癌症的发生、发展及演进有着极为密切的关系,如miR-338-3p参与了结直肠癌的发生发展;miR-26a参与了肝癌肿瘤的生长和转移.因此,microRNA已成为癌症等疾病的重要标志物和治疗靶点.
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电化学仪器分析技术方法作为现代仪器分析技术方法家族中重要的一员,已得到了广泛的应用,特别是与多种技术方法结合联用,可以更加清晰准确地理解电化学反应过程中的界面结构特征、界面相互作用、物种迁移等方面的信息.
会议
激光诱导击穿光谱(LIBS)以其可实现物质元素成分快速、非接触式、远程、在线探测,并可与激光拉曼光谱(Raman)联用同时获取元素和结构信息的独特优势,成为分析化学领域的一颗新星.
会议
姜黄素是从姜黄、莪术等中药中提取的一种二酮类化合物,它广泛应用于化妆品、香料以及一些食品着色中.而且,姜黄素具有广泛的药理作用如抗炎、抗氧化、抗癌、抗HIV 等.然而,也有研究表明一定量的姜黄素治疗可以诱导细胞内ATP 水平降低,并触发组织坏死过程[1].
会议
量子点具有很宽的吸收光谱,而发射光谱却很窄,采用一种波长就可以同时激发不同组成或大小的量子点发射出不同的颜色,且不同颜色之间几乎没有重叠,特别是近红外量子点在活体成像分析及示踪方面展现了巨大潜力.荧光寿命是发光材料的重要参数,通过检测寿命的差异,这是可以区分具有相同的荧光色,以及识别自体荧光的发光.
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随着工业化的快速发展,汞对水体的污染日趋严重,汞可通过食物链传递,对人体健康造成极大危害[1].目前Hg2+的检测方法主要有原子吸收光谱法、原子荧光光谱法、电感耦合等离子质谱法等,然而大多数方法样品制备复杂,且需要昂贵的设备支持而极大地限制了其对水中痕量Hg2+的检测.
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