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[专利] 发明专利 CN201710446346.8
大连理工大学 2017-08-18
摘要:本发明提供了一种用于有机磷农药裸眼可视化半定量检测的分析方法,属于有机磷农药的快速检测技术领域。本发明以AuNRs作为显色试剂。AuNRs具有各向异性的表面等离子体共振性质,在其长径比从4.0降低到1.0的过程中,AuNRs会呈现出从棕到灰、绿、蓝、紫和粉等一系列可观测的颜色变化。因此,将AuNRs在Au3+溶液中的溶解反应与AChE的农药抑制及水解反应建立起关联,利用AuNRs在溶解过程中的颜色变化,便可实现对有机磷农药含量的半定量可视化分析。显色试剂具有多色属性,每个颜色会对应一个有机磷农药的浓度,适用于对一定范围内的有机磷农药的半定量可视化分析。
[博士论文] 王加冕
无机化学 大连理工大学 2018(学位年度)
摘要:核酸荧光探针因具有亲和性强、特异性好、易于合成设计等优势而广泛应用于各种目标物的检测。在本博士学位论文的研究工作中,针对已有的核酸荧光探针大多需要标记、探针制备成本高且亲和力差,以及多功能探针种类相对较少、且合成条件复杂、生物毒性较高等问题,设计了两种免标记型的核酸荧光探针和一种可生物降解的多功能纳米探针,并分别考察了其在生化分析中的应用性能,具体工作如下:
  1.设计了一种免标记型的荧光核酸探针,结合核酸外切酶ExoⅢ和二级靶标的信号放大,实现了目标核酸的低成本、高灵敏检测。探针为发夹结构,3'端含有10个突出碱基可以抵御酶的降解,茎部内藏一段与靶标DNA相同的二级靶标序列和一组C∶C错配,前者可辅助信号放大,后者可嵌入荧光团ATMND并淬灭其荧光。当探针识别目标核酸后,发夹结构打开可诱发ExoⅢ从3'端降解核酸探针。探针的降解释放出靶标DNA、二级靶标序列和ATMND,并恢复ATMND的荧光。靶标核酸和二级靶标序列继续参与下一轮的循环,实现荧光信号的指数放大。该免标记型荧光探针可在室温、经一步操作即实现靶标DNA的高灵敏检测,最低检测限为6pM。此外,核酸荧光探针还具有较好的选择性,可区分单碱基错配,并在血清等实际样品时表现出了良好的精密度。
  2.设计了一种比率型的免标记荧光核酸适配体探针,实现了血清、尿液和唾液等多种复杂体系中可卡因的高灵敏快速检测。可卡因适配体GC-38的Y型疏水空腔和茎部双链区域可分别嵌入荧光团ATMND和SYBR GreenⅠ(SGⅠ)。其中,ATMND作为荧光信号输出基团,可被可卡因选择性置换而恢复荧光;而SGⅠ作为内标基团,其荧光不受可卡因的干扰,在测定过程中始终保持恒定。基于ATMND和SGⅠ荧光信号比值的变化,该免标记型探针对可卡因展现出了良好的分析性能。在最优条件下,该探针的线性范围为0.1~10μM,最低检测限为56nM,响应时间仅需20s,并可在尿液、唾液和血清等复杂体系中实现可卡因的检测。
  3.设计了一种对A549癌细胞具有靶向识别、荧光成像和光热治疗-化学治疗联合治疗作用的聚多巴胺/核酸适配体凝胶多功能纳米探针。探针为核壳结构,聚多巴胺纳米球内核具有光热性质,核酸适配体凝胶外壳既可负载药物分子,又可识别癌细胞并对其荧光成像。该多功能探针进入癌细胞内部后,在近红外光照射下,一方面可产生光热效应使细胞局域温度升高,有效杀灭癌细胞;另一方面可促使DNA凝胶解链释放出内嵌的抗癌药物Dox,实现对癌细胞的药物治疗。该多功能探针对A549细胞具有较强的靶向识别和荧光成像能力、良好的稳定性、较低的细胞毒性,较高的光热转换效率(38%)和载药量(50%),在光热治疗和化学治疗的联合作用下可将癌细胞的存活率降至48%。纳米探针集成了对癌细胞的选择性识别、荧光成像、热疗和化疗等多种功能,在癌细胞靶向识别和治疗方面具有较好的应用潜力。
摘要:光电免疫传感技术是分析化学领域一门刚刚兴起的可用于肿瘤标志物高灵敏分析的检测技术[1]。本文以CdTe作为免疫反应的分子信标,以Mn∶CdS/TiO2/FTO为基底电极,基于Mn∶CdS与CdTe量子点在光电体系中的激子-激子相互作用,发展了一种高灵敏的光电免疫分析方法。由于CdTe和Mn∶CdS的吸收光谱存在交叠,因此在480nm光的照射下,CdTe和Mn∶CdS同时被激发生成激子,并产生激子-激子相互作用[2]。
[专利] 发明专利 CN201410214438.X
大连理工大学 2014-08-20
摘要:一种基于功能三苯胺染料-TiO2纳米复合物的光电传感器及其在生物小分子光电检测中的应用。该光电传感器由三部分组成:光电极、二氧化钛纳米粒子和功能三苯胺染料。二氧化钛纳米粒子通过烧结固定于光电极表面,通过与羧基的配位作用吸附功能三苯胺染料,在光电极上形成光电传感界面。在可见光激发下,该光电传感界面在抗坏血酸的放大下向光电极传送光电子,产生初始光电流。将该传感界面浸泡于生物硫醇溶液中,传感界面上修饰的功能三苯胺染料通过识别基团与生物硫醇发生加成反应,造成其向光电极传送光电子能力的降低。本传感器可实现对生物硫醇的光电检测,灵敏度高和选择性好,同时还具有分析速度快、重现性好、检测成本低和设备小巧。
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