项目名称: 纳米ZnO原位修饰电极绿色制备及结构简单的P450酶生物传感器

项目编号: No.61404075

项目类型: 青年科学基金项目

立项/批准年度: 2014

项目学科: 无线电电子学、电信技术

项目作者: 杨池

作者单位: 南京信息工程大学

项目金额: 26万元

中文摘要: 将肝脏中参与药物代谢的P450酶固定在电极上,组装成P450酶生物传感器,对候选药物的体内代谢研究及新药研发具有重要意义。本项目通过在电极表面镀上一层Zn形成Zn合金,基于原电池腐蚀原理在水热体系中优先腐蚀Zn,形成纳米ZnO,实现纳米ZnO原位修饰电极绿色制备技术。同时借助于纳米ZnO自组装特性将P450酶固定在纳米ZnO修饰电极界面上,实现结构简单的P450药物代谢酶生物传感器的构建。主要内容与关键技术包括:研究ZnO原位修饰常用电极(如金电极等)的绿色制备技术及机理,研究原电池腐蚀体系中氯离子等离子对ZnO纳米结构、形貌的调控,同时深入分析P450酶与纳米ZnO界面间的相互作用、P450酶在纳米ZnO界面上的理化性质,并反馈于纳米ZnO结构、形貌的调整;所构建的P450传感器性能评估。旨在深刻认识上述科学问题,为结构简单的P450酶传感器的构建及其药物代谢中应用提供理论依据和基础。

中文关键词: 氧化锌;生物传感;原位生长;信号放大;电子传输

英文摘要: The development of a nano-modified electrode consisting of cytochrome P450 proteins would be a key technology with which to establish simple drug metabolizing biosensors or screening devices for drug inhibitors. Herein we design a green corrosion of Zn al

英文关键词: ZnO;biosensor;in situ growth;signal amplification;electron transport

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

ICLR 2022|化学反应感知的分子表示学习
专知会员服务
20+阅读 · 2022年2月10日
中国AI+材料科学产业应用研究报告,41页pdf
专知会员服务
55+阅读 · 2021年12月6日
数据价值释放与隐私保护计算应用研究报告,64页pdf
专知会员服务
39+阅读 · 2021年11月29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
【新书】Python编程基础,669页pdf
专知会员服务
194+阅读 · 2019年10月10日
机器学习在材料科学中的应用综述,21页pdf
专知会员服务
48+阅读 · 2019年9月24日
ICLR 2022|化学反应感知的分子表示学习
专知
0+阅读 · 2022年2月10日
使用深度学习,通过一个片段修饰进行分子优化
最大熵原理(一)
深度学习探索
12+阅读 · 2017年8月3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 · 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
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011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
Transformers in Medical Image Analysis: A Review
Arxiv
39+阅读 · 2022年2月24日
Arxiv
18+阅读 · 2021年3月16日
Arxiv
12+阅读 · 2019年4月9日
小贴士
相关VIP内容
ICLR 2022|化学反应感知的分子表示学习
专知会员服务
20+阅读 · 2022年2月10日
中国AI+材料科学产业应用研究报告,41页pdf
专知会员服务
55+阅读 · 2021年12月6日
数据价值释放与隐私保护计算应用研究报告,64页pdf
专知会员服务
39+阅读 · 2021年11月29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
【新书】Python编程基础,669页pdf
专知会员服务
194+阅读 · 2019年10月10日
机器学习在材料科学中的应用综述,21页pdf
专知会员服务
48+阅读 · 2019年9月24日
相关资讯
ICLR 2022|化学反应感知的分子表示学习
专知
0+阅读 · 2022年2月10日
使用深度学习,通过一个片段修饰进行分子优化
最大熵原理(一)
深度学习探索
12+阅读 · 2017年8月3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 · 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
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员