项目名称: 高灵敏液晶DNA生物传感技术研究

项目编号: No.21175037

项目类型: 面上项目

立项/批准年度: 2012

项目学科: 分析化学

项目作者: 吴朝阳

作者单位: 湖南大学

项目金额: 60万元

中文摘要: 液晶生物传感器是利用液晶对偏振光的双折射特性,监测液晶取向改变引起的相关光学信号的新型传感器,具有构造简单、易于微型化、阵列化的特点,其颜色和灰度变化能提供丰富的化学信息,适合生物分子快速和高通量检测。核酸作为生命现象中不可缺少的生物大分子,其定量测定是诠释核酸结构和功能的基础,在生命科学、临床医学和食品检验的研究中有着重要的意义。本项目拟建立信号增强的高灵敏液晶DNA新型传感器技术。拟采用多种方案设计合成诱导液晶材料垂直取向排列自组装膜;用滚环扩增和纳米粒子标记增强法构建液晶DNA分析信号增强体系,扰乱液晶材料有序排列,实现对DNA的高灵敏度检测,深入探讨液晶材料与传感器界面的诱导机理,探索生物大分子、金属纳米颗粒对有序液晶的的扰乱作用,总结其规律,发展新型的高灵敏液晶DNA生物传感器。

中文关键词: 液晶;取向变化;滚环扩增;金纳米粒子;核酸

英文摘要:

英文关键词: liquid crystal;orientate change;rolling circle amplification;Au nanoparticles;nucleic acid

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

数据中心传感器技术应用 白皮书
专知会员服务
40+阅读 · 2021年11月13日
专知会员服务
42+阅读 · 2021年9月7日
专知会员服务
28+阅读 · 2021年8月27日
专知会员服务
51+阅读 · 2020年12月28日
量子信息技术研究现状与未来
专知会员服务
39+阅读 · 2020年10月11日
深度学习目标检测方法综述
专知会员服务
273+阅读 · 2020年8月1日
专知会员服务
160+阅读 · 2020年4月21日
新时期我国信息技术产业的发展
专知会员服务
69+阅读 · 2020年1月18日
把DNA换成RNA,有望创造强大、可持续的生物计算机
大数据文摘
0+阅读 · 2022年3月31日
6 款小爱音箱唤醒测试,谁更灵敏呢?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年2月17日
人工智能预测RNA和DNA结合位点,以加速药物发现
已删除
将门创投
13+阅读 · 2019年4月17日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2017年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月20日
Arxiv
46+阅读 · 2021年10月4日
Arxiv
11+阅读 · 2021年3月25日
Recent advances in deep learning theory
Arxiv
50+阅读 · 2020年12月20日
Advances and Open Problems in Federated Learning
Arxiv
18+阅读 · 2019年12月10日
Arxiv
10+阅读 · 2018年3月23日
Arxiv
10+阅读 · 2018年2月17日
小贴士
相关VIP内容
数据中心传感器技术应用 白皮书
专知会员服务
40+阅读 · 2021年11月13日
专知会员服务
42+阅读 · 2021年9月7日
专知会员服务
28+阅读 · 2021年8月27日
专知会员服务
51+阅读 · 2020年12月28日
量子信息技术研究现状与未来
专知会员服务
39+阅读 · 2020年10月11日
深度学习目标检测方法综述
专知会员服务
273+阅读 · 2020年8月1日
专知会员服务
160+阅读 · 2020年4月21日
新时期我国信息技术产业的发展
专知会员服务
69+阅读 · 2020年1月18日
相关资讯
把DNA换成RNA,有望创造强大、可持续的生物计算机
大数据文摘
0+阅读 · 2022年3月31日
6 款小爱音箱唤醒测试,谁更灵敏呢?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年2月17日
人工智能预测RNA和DNA结合位点,以加速药物发现
已删除
将门创投
13+阅读 · 2019年4月17日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2017年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
相关论文
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月20日
Arxiv
46+阅读 · 2021年10月4日
Arxiv
11+阅读 · 2021年3月25日
Recent advances in deep learning theory
Arxiv
50+阅读 · 2020年12月20日
Advances and Open Problems in Federated Learning
Arxiv
18+阅读 · 2019年12月10日
Arxiv
10+阅读 · 2018年3月23日
Arxiv
10+阅读 · 2018年2月17日
微信扫码咨询专知VIP会员