上转换荧光生物传感器的构建和应用

来源 :第十二届全国化学传感器学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kcyen
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
上转换纳米粒子(UCNPs)是一种通过镧系掺杂将近红外光(980nm)转化成可见光的发光纳米材料.相比传统的机染料和量子点而言,UCNPs作为新一代荧光生物探针拥有许多优点,如优异的光学和化学稳定性,毒性低,吸收和发射带很窄,组织穿透能力强,寿命长,耐光漂白,光闪烁和光化学降解.更重要的是,它可以消除通过生物样品引起的自身荧光和光散射背景,从而提高信噪比和灵敏度.因此,UCNPs的这些优势用于复杂生物样品的检测表现出显著的优越性.本文是基于UCNPs作为供体和纳米金(AuNPs)作为受体,构建了两种类型的荧光共振能量转移(CFRET)生物传感器。一种是需要修饰纳米粒子,在AuNPs和UCNPs表面分别修饰上血小板生长因子CPDGF-BB)的适配体得到的复合纳米粒子将其应用于30%血清中PDGF-BB的检测,通过UCNPs荧光猝灭程度的变化来实现PDGF-BB的检测。另一种是无需修饰纳米粒子,AuNPs通过静电作用吸附到UCNPs的表面可以使UCNPs的荧光显著猝灭。有检测物存在时,AuNPs与检测物的结合能力更强,从而释放UCNPs使其荧光恢复,通过UCNPs荧光恢复程度的变化来实现样品的检测。这种无标记的FRET生物传感器分别实现了鱼精蛋白和肝素;有机磷农药和三聚氰胺的检测。同时,该生物传感器还能应用于复杂生物样品的检测。
其他文献
本文设计了一种新型的基于V型槽结构的全光纤Mach-Zehnder干涉仪,并对其高温传感特性进行了研究.通过利用CO2激光照射标准单模光纤的方法,在光纤上刻写出两个V型槽.纤芯基模通过V型槽处模场直径扩大,由于模场失配作用激发出高阶的包层模.由于纤芯基模和高阶包层模大的热系数差,使得传感器具有很高的温度灵敏度,在500℃时,灵敏度达到114.09pm/℃;同时随温度升高和下降过程的温度响应具有非常
本文设计了一种基于声子晶体的光纤光栅压力-振动传感器,实现了一个传感头即可对压力和振动的同时测量,而且可以达到对环境振动不敏感的压力传感和对振动信号的有效测量.根据管路环境振动的特点,通过仿真分析设计了声子晶体的结构.在仿真过程中,设计了包含材料吸收特性的一维杆状声子晶体的的计算模型,并通过仿真确定了声子晶体的结构为铝和硅橡胶组成,组分比为1:1、晶格常数为10mm.通过实验测量,确定了10层为该
理论分析并实验研究了一种低成本、高精度的Fabry-Perot(F-P)干涉型光纤压力/液位传感器.分别采用200μm厚的镀金硅片、5μm厚的奥氏体不锈钢薄膜(0Cr18 Ni9)作为压力敏感膜,与光纤毛细管、光纤端面构成F-P腔,尺寸约为Φ2mm×7mm.理论计算了在均布载荷情况下,两种不同压力敏感膜的形变大小与分布.基于波长解调,实现了0~1MPa范围内的压力测量.线性相关系数达到0.9999
DNA甲基化作为在基因组中一种重要的表观遗传学修饰,无论在真核生物还是原核生物中,都扮演着重要的角色.反常的基因甲基化可以导致各种疾病,例如癌症等.而甲基化程度与甲基转移酶密切相关,因此快速,灵敏检测甲基转移酶活性对疾病诊断与治疗具有重要意义.现存的甲基化检测方法主要有滚环扩增检测法,电化学生物传感器检测法,比色检测法等,但这些方法存在一些缺点,例如:成本高,耗时长等.方面。本文构建了一种基于5一
G-四链体是DNA的二级结构,可以与氯化血红素(hemin)结合形成具有过氧化氢酶活性的DNA模拟酶,称之为G-四链体-hemin DNA酶.它可以催化H2O2氧化ABTS(2,2,-氨基-二(3-乙基-苯并噻唑啉-6-磺酸))生成在波长λ=418 nm处有特征吸收的绿色产物ABTS-.同时,2004年Dirks和Pierce第一次利用等温链杂交反应(HCR)实现了在诱导DNA的作用下,促使两条发
室温磷光法凭借灵敏度高、线性范围宽、选择性好和检测成本低等优点,近年来在生命科学、环境分析研究领域受到广泛关注。室温磷光法大体分类为:固体基质室温磷光、环糊精诱导室温磷光和胶束增稳室温磷光等。胶束增敏法也是利用表面活性剂等在水相中形成具有疏水空腔的特定形态胶束来包合磷光物质。在实际应用中,这些方法依然存在诸如操作复杂、包合物质种类有限和体系受温度,pH影响较大等问题的困扰。因此,寻找一种适应性、稳
i-motif是由两条以上的胞嘧啶链组成的,是目前知道的唯一一个具有有序的插层作用的核酸结构,属于DNA的二级结构.其结构可描述成:两条胞嘧啶在酸性条件下,组成双链的两条单链通过C-C+形成氢键结合在一起,两条双链上的碱基对交替排列,形成一个平行双螺旋结构,然后两条双螺旋链首尾交叉形成一个i-motif结构.由于i-motif结构中胞嘧啶-胞嘧啶是半侧质子化的,因此这种结构对pH很敏感,在中性或碱
癌症细胞的早期检测对于临床诊断及监测癌症相关的生物过程具有非常重要的意义。电化学传感器由于响应快、成本低以及易于操作的优点受到科学家们的亲睐。然而,细胞大的体积以及细胞膜的不导电性限制了细胞的电化学检测。本文基于适配体竞争以及超级三明治放大策略开发了一种灵敏检测癌细胞的电化学方法阵列。首先将氨基修饰的K562适配体(S1)修饰到Fes04NPs表面,随后与互补链(S2)形成S2/S1/Fe304复
本文用八氨丙基倍半硅氧烷作为形貌控制剂合成了单壁铋纳米管,并制备了铋纳米管修饰电极,研究了用方波溶出伏安法同步测定水中的痕量铅和镉离子.Pb2+和Cd2+的线性范围为0.4~6 μM,灵敏度分别为4.692μA.μM-1和3.835 μA·μM-1,检出限分别为1nM和5nM.结果表明,该方法具有灵敏度高、重现性好和准确度优异的特点,可实现痕量重金属铅和镉的快速测定.
乙酰胆碱酯酶(AChE)是一种主要存在于人类和动物中枢神经系统的乙酰胆碱水解酶,其基本功能是在胆碱能神经突触部位催化水解神经递质-乙酰胆碱(ACh)导致神经冲动传递终止.而有机磷农药(OPs)是一类常见的杀虫剂,它通过与AChE结合形成磷酰化ChE,使酶失去催化水解ACh的能力,导致胆碱在体内积累最终导致胆碱使神经先兴奋后抑制。因此发展一种快速,简单,高灵敏的实时检测方法非常重要。喷墨沉积技术基于