技术详细介绍
当前,癌症仍是影响人类健康的头号杀手,是世界各国面临的最重要的社会问题之一,在我国,由于恶性肿瘤导致死亡的原因排第二。随着现代医学的不断发展,人类对肿瘤这一世界难题有了进一步的认识,但是,肿瘤的早期诊断和治疗仍然是当前的一大技术瓶颈,因此,构建一种高灵敏度方法平台应用于肿瘤等疾病的早期诊断具有非常重要的意义。 本项目采用水热合成法先后合成了CdTe/CdS量子点、金纳米棒、氧化石墨烯、碳纳米管和类石墨烯碳化氮等纳米材料,并采用了XRD、TEM\SEM、FT-IR、AFM等手段对其结构进行表征;采用核酸构象变化引起体积变大,设计一种增强荧光偏振的检测方法,并成功应用于汞离子和巯基类物质的检测;利用纳米材料的独特的猝灭性质,设计几种荧光纳米探针,并成功应用于铜离子、肿瘤标志物p53、p21基因检测及药物筛选等; 利用纳米材料增强荧光偏振的性质,结合酶信号放大技术,构建了几种纳米探针,并成功应用于凝血酶、腺苷、DNA甲基化酶等检测。 在该基金的资助下,取得了一定的科研成果,发表论文如下: Chem. Commun., 2014, 50, 2049-2051;Biosensors and Bioelectronics, 2014, 55, 285-288;Microchim Acta ,2015, 182,949-955;Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2014, 95: 164-168;Chem. Asian J. 2014, 9, 87-92;Biosensors and Bioelectronics,2014,54,285-291;Biosensors and Bioelectronics,2015,63,178-184;并且在该项目资助期间,项目负责人获得国家自然科学基金项目地区基金一项。项目名称:基于聚β-环糊精主客体策略和核酸等温信号放大技术增强荧光偏振分析新技术及用于病原体多元检测;项目批准号:21565007。
当前,癌症仍是影响人类健康的头号杀手,是世界各国面临的最重要的社会问题之一,在我国,由于恶性肿瘤导致死亡的原因排第二。随着现代医学的不断发展,人类对肿瘤这一世界难题有了进一步的认识,但是,肿瘤的早期诊断和治疗仍然是当前的一大技术瓶颈,因此,构建一种高灵敏度方法平台应用于肿瘤等疾病的早期诊断具有非常重要的意义。 本项目采用水热合成法先后合成了CdTe/CdS量子点、金纳米棒、氧化石墨烯、碳纳米管和类石墨烯碳化氮等纳米材料,并采用了XRD、TEM\SEM、FT-IR、AFM等手段对其结构进行表征;采用核酸构象变化引起体积变大,设计一种增强荧光偏振的检测方法,并成功应用于汞离子和巯基类物质的检测;利用纳米材料的独特的猝灭性质,设计几种荧光纳米探针,并成功应用于铜离子、肿瘤标志物p53、p21基因检测及药物筛选等; 利用纳米材料增强荧光偏振的性质,结合酶信号放大技术,构建了几种纳米探针,并成功应用于凝血酶、腺苷、DNA甲基化酶等检测。 在该基金的资助下,取得了一定的科研成果,发表论文如下: Chem. Commun., 2014, 50, 2049-2051;Biosensors and Bioelectronics, 2014, 55, 285-288;Microchim Acta ,2015, 182,949-955;Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2014, 95: 164-168;Chem. Asian J. 2014, 9, 87-92;Biosensors and Bioelectronics,2014,54,285-291;Biosensors and Bioelectronics,2015,63,178-184;并且在该项目资助期间,项目负责人获得国家自然科学基金项目地区基金一项。项目名称:基于聚β-环糊精主客体策略和核酸等温信号放大技术增强荧光偏振分析新技术及用于病原体多元检测;项目批准号:21565007。