项目名称: 生物醌复合纳米探针的光电生物传感研究

项目编号: No.21305045

项目类型: 青年科学基金项目

立项/批准年度: 2014

项目学科: 数理科学和化学

项目作者: 马巍

作者单位: 华东理工大学

项目金额: 25万元

中文摘要: 本项目拟通过合成一系列具有特殊功能的生物醌类似物,开发针对分析检测稳定的功能纳米材料,构建靶向性分子识别、高灵敏传感的多功能纳米生物传感器,通过人工模拟醌的生化过程研究醌与重要生物活性分子、蛋白之间的作用。通过电化学、等离子共振散射光谱及荧光光谱等多种原位表征技术研究生物醌分子在纳米材料表面的固定化,构建生物传感识别模型应用于重要生物信号的靶向识别,从而实现对细胞内复杂生命活动的实时原位表征。在此基础上,将纳米生物传感技术与生化检测技术相结合,对疾病中出现的异常生物过程进行早期检测,为生命科学和临床诊断在细胞和分子水平上的研究提供新思路。

中文关键词: 生物醌;纳米探针;电化学;光谱;生物传感

英文摘要: A series of quinone analogues with excellent biological performance are synthesized and stable inorganic nanomaterials aimed at analytical detection are prepared. Here, we construct a multifunctional nanobiosensor using quinone analouges as surface-capping ligands to functionalize nanoparticles. This program is to investigate the specific interactions of quinone and important biomolecules/protein by the biomimetics of biological process using quinone functionalized nanobiosenser.Our goal is to study the functionalization of quinone on the nanomaterial surface and construct the biosensing model to explore the target recognition by in-situ electrochemistry, plasma resonance scattering spectra and fluoresence spectra, thereby investigating the real time characterization of different life activities in cell. We believe our constructed model may hold particular promise as a powerful biosensor targeting in early stage disease diagnosis and progression monitoring based on nanobiosensing and biochemical detection technique.This will provide a new idea for cellular and molecular level reseaches in life sciences and the clinical diagnostics of disease.

英文关键词: Quinone;Nanoprobe;Electrochemistry;Spectra;Biosensing

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

《深度学习中神经注意力模型》综述论文
专知会员服务
112+阅读 · 2021年12月15日
专知会员服务
41+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
31+阅读 · 2021年5月7日
专知会员服务
25+阅读 · 2021年4月2日
专知会员服务
23+阅读 · 2021年3月18日
【Cell 2020】神经网络中的持续学习
专知会员服务
59+阅读 · 2020年11月7日
专知会员服务
66+阅读 · 2020年10月17日
人工智能预测RNA和DNA结合位点,以加速药物发现
高分子材料领域的十大院士!
材料科学与工程
18+阅读 · 2018年9月18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 · 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 · 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 · 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
56+阅读 · 2021年5月3日
Arxiv
11+阅读 · 2021年3月25日
Self-Driving Cars: A Survey
Arxiv
41+阅读 · 2019年1月14日
Arxiv
25+阅读 · 2018年8月19日
Arxiv
10+阅读 · 2018年3月23日
小贴士
相关主题
相关VIP内容
《深度学习中神经注意力模型》综述论文
专知会员服务
112+阅读 · 2021年12月15日
专知会员服务
41+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
31+阅读 · 2021年5月7日
专知会员服务
25+阅读 · 2021年4月2日
专知会员服务
23+阅读 · 2021年3月18日
【Cell 2020】神经网络中的持续学习
专知会员服务
59+阅读 · 2020年11月7日
专知会员服务
66+阅读 · 2020年10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 · 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 · 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 · 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
56+阅读 · 2021年5月3日
Arxiv
11+阅读 · 2021年3月25日
Self-Driving Cars: A Survey
Arxiv
41+阅读 · 2019年1月14日
Arxiv
25+阅读 · 2018年8月19日
Arxiv
10+阅读 · 2018年3月23日
微信扫码咨询专知VIP会员