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酶化学修饰的研究进展
被引量:
6
1
作者
翁樑
王志武
刘嵬
《成都大学学报(自然科学版)》
2003年第2期10-14,共5页
化学修饰已成为改进酶理化性质和生物活性的有效方法 ,引起了人们高度的重视 .本文主要介绍酶化学修饰的目的、意义、方法 ,以及修饰剂的选择、种类 ,评述了酶化学修饰领域的主要进展。
关键词
酶
生物催化剂
化学
修饰
研究进展
催化性能
修饰目的
修饰
方法
下载PDF
职称材料
基于磁性纳米颗粒和金纳米粒子构建DNA电化学生物传感技术
被引量:
3
2
作者
王小兰
郑静
+3 位作者
陈琛
汤亚泥
张帆
何品刚
《分析科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第4期477-480,共4页
本文构建了一种基于纳米粒子、茎环DNA和丝网印刷电极(SPCE)的电化学生物传感技术用于乳腺癌基因的快速、灵敏检测。该传感技术中,探针DNA的两端分别标记了巯基和生物素,巯基用于与金纳米粒子(AuNPs)作用,生物素用于与磁性纳米颗粒(MNPs...
本文构建了一种基于纳米粒子、茎环DNA和丝网印刷电极(SPCE)的电化学生物传感技术用于乳腺癌基因的快速、灵敏检测。该传感技术中,探针DNA的两端分别标记了巯基和生物素,巯基用于与金纳米粒子(AuNPs)作用,生物素用于与磁性纳米颗粒(MNPs)表面修饰的链酶亲和素作用以达到富集的目的,之后利用SPCE进行电化学检测。无目标DNA存在时,双标记DNA保持茎环结构,使得生物素分子很难和MNPs上的亲和素接触。一旦加入目标DNA,茎环结构打开,生物素得以与MNPs上的链霉亲和素发生特异性结合,形成的复合物(MNPs-DNA-AuNPs)通过磁性富集到SPCE表面,从而获得AuNPs的电化学信号。该DNA电化学生物传感对单碱基错配有良好的分辨能力,完全互补DNA的检出限为8.0×10-13 mol/L。
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关键词
本文构建了一种基于纳米粒子、茎环DNA和丝网印刷电极(SPCE)的电化学生物传感技术用于乳腺癌基因的快速、灵敏检测.该传感技术中
探针DNA的两端分别标记了巯基和生物素
巯基用于与金纳米粒子(AuNPs)作用
生物素用于与磁性纳米颗粒(MNPs)表面
修饰
的链酶亲和素作用以达到富集的
目的
之后利用SPCE进行电化学检测.无目标DNA存在时
双标记DNA保持茎环结构
使得生物素分子很难和MNPs上的亲和素接触.一旦加入目标DNA
茎环结构打开
生物素得以与MNPs上的链霉亲和素发生特异性结合
形成的复合物(MNPs-DNA-AuNPs)通过磁性富集到SPCE表面
从而获得AuNPs的电化学信号.该DNA电化学生物传感对单碱基错配有良好的分辨能力
完全互补DNA的检出限为8
0×10-13
mol
L.本文构建了一种基于纳米粒子、茎环DNA和丝网印刷电极(SPCE)的电化学生物传感技术用于乳腺癌基因的快速、灵敏检测.该传感技术中
探针DNA的两端分别标记了巯基和生物素
巯基用于与金纳米粒子(AuNPs)作用
生物素用于与磁性纳米颗粒(MNPs)表面
修饰
的链酶亲和素作用以达到富集的
目的
之后利用SPCE进行电化学检测.无目标DNA存在时
双标记DNA保持茎环结构
使得生物素分子很难和MNPs上的亲和素接触.一旦加入目标DNA
茎环结构打开
生物素得以与MNPs上的链霉亲和素发生特异性结合
形成的复合物(MNPs-DNA-AuNPs)通过磁性富集到SPCE表面
从而获得AuNPs的电化学信号.该DNA电化学生物传感对单碱基错配有良好的分辨能力
完全互补DNA的检出限为8
0×10-13
mol
L.磁性纳米颗粒
金纳米粒子
DNA
丝网印刷电极
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职称材料
题名
酶化学修饰的研究进展
被引量:
6
1
作者
翁樑
王志武
刘嵬
机构
吉林大学分子酶学工程教育部重点实验室
长春生物制品研究所
出处
《成都大学学报(自然科学版)》
2003年第2期10-14,共5页
文摘
化学修饰已成为改进酶理化性质和生物活性的有效方法 ,引起了人们高度的重视 .本文主要介绍酶化学修饰的目的、意义、方法 ,以及修饰剂的选择、种类 ,评述了酶化学修饰领域的主要进展。
关键词
酶
生物催化剂
化学
修饰
研究进展
催化性能
修饰目的
修饰
方法
Keywords
chemical modification
enzyme
application
分类号
Q550.3 [生物学—生物化学]
下载PDF
职称材料
题名
基于磁性纳米颗粒和金纳米粒子构建DNA电化学生物传感技术
被引量:
3
2
作者
王小兰
郑静
陈琛
汤亚泥
张帆
何品刚
机构
华东师范大学理学院化学系
上海工程技术大学
出处
《分析科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第4期477-480,共4页
文摘
本文构建了一种基于纳米粒子、茎环DNA和丝网印刷电极(SPCE)的电化学生物传感技术用于乳腺癌基因的快速、灵敏检测。该传感技术中,探针DNA的两端分别标记了巯基和生物素,巯基用于与金纳米粒子(AuNPs)作用,生物素用于与磁性纳米颗粒(MNPs)表面修饰的链酶亲和素作用以达到富集的目的,之后利用SPCE进行电化学检测。无目标DNA存在时,双标记DNA保持茎环结构,使得生物素分子很难和MNPs上的亲和素接触。一旦加入目标DNA,茎环结构打开,生物素得以与MNPs上的链霉亲和素发生特异性结合,形成的复合物(MNPs-DNA-AuNPs)通过磁性富集到SPCE表面,从而获得AuNPs的电化学信号。该DNA电化学生物传感对单碱基错配有良好的分辨能力,完全互补DNA的检出限为8.0×10-13 mol/L。
关键词
本文构建了一种基于纳米粒子、茎环DNA和丝网印刷电极(SPCE)的电化学生物传感技术用于乳腺癌基因的快速、灵敏检测.该传感技术中
探针DNA的两端分别标记了巯基和生物素
巯基用于与金纳米粒子(AuNPs)作用
生物素用于与磁性纳米颗粒(MNPs)表面
修饰
的链酶亲和素作用以达到富集的
目的
之后利用SPCE进行电化学检测.无目标DNA存在时
双标记DNA保持茎环结构
使得生物素分子很难和MNPs上的亲和素接触.一旦加入目标DNA
茎环结构打开
生物素得以与MNPs上的链霉亲和素发生特异性结合
形成的复合物(MNPs-DNA-AuNPs)通过磁性富集到SPCE表面
从而获得AuNPs的电化学信号.该DNA电化学生物传感对单碱基错配有良好的分辨能力
完全互补DNA的检出限为8
0×10-13
mol
L.本文构建了一种基于纳米粒子、茎环DNA和丝网印刷电极(SPCE)的电化学生物传感技术用于乳腺癌基因的快速、灵敏检测.该传感技术中
探针DNA的两端分别标记了巯基和生物素
巯基用于与金纳米粒子(AuNPs)作用
生物素用于与磁性纳米颗粒(MNPs)表面
修饰
的链酶亲和素作用以达到富集的
目的
之后利用SPCE进行电化学检测.无目标DNA存在时
双标记DNA保持茎环结构
使得生物素分子很难和MNPs上的亲和素接触.一旦加入目标DNA
茎环结构打开
生物素得以与MNPs上的链霉亲和素发生特异性结合
形成的复合物(MNPs-DNA-AuNPs)通过磁性富集到SPCE表面
从而获得AuNPs的电化学信号.该DNA电化学生物传感对单碱基错配有良好的分辨能力
完全互补DNA的检出限为8
0×10-13
mol
L.磁性纳米颗粒
金纳米粒子
DNA
丝网印刷电极
Keywords
Magnetic nanoparticles
AuNPs
DNA
Screen-printed carbon electrode
分类号
O657.15 [理学—分析化学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
酶化学修饰的研究进展
翁樑
王志武
刘嵬
《成都大学学报(自然科学版)》
2003
6
下载PDF
职称材料
2
基于磁性纳米颗粒和金纳米粒子构建DNA电化学生物传感技术
王小兰
郑静
陈琛
汤亚泥
张帆
何品刚
《分析科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2014
3
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职称材料
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