高灵敏光电化学生物分析体系的构建

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光电化学(PEC)是在电化学(EC)的基础上发展起来的一个新的科学分支,主要涉及光能与电能以及电能与化学能之间的转换过程。PEC生物分析技术将PEC与生物识别相结合,分析待测物直接或间接改变光活性材料或电解质环境的性质,从而触发PEC信号改变并实现定量分析。本文分别将化学稳定性好,无毒的花瓣状BiVO_4、银耳状Bi_2WO_6、绣球状Bi_2WO_6作为光电阳极。采用不同的信号产生及增大机制实现了对miRNA-21、癌胚抗原(CEA)、氯霉素(CAP)的检测。主要工作包括以下三部分:(1)miRN
其他文献
化石能源的消耗会造成严重的环境污染,因此寻求更清洁的替代能源引起了极大关注。由于氢能无污染和太阳能取之不竭,因此通过光催化制氢正成为提供可再生能源载体的一种有前途和有吸引力的方式。此外,由于TiO2半导体于1972年首次用于水分解,因此已经开发了许多半导体用于光催化制氢,例如金属氧化物、金属硫化物和氮氧化物。其中,金属硫化物具有在过去的几十年中,因其合适的电子带隙、能带位置,丰富的活性位点以及较高
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我国是一个农业大国,在农业生产中,农药在增加农作物产量等方面发挥巨大的作用,在今后相当长一段时间,施用农药是保护农作物的重要手段之一。食品安全问题与我们的健康息息相关,由于农药有毒,使用不当会给环境带来污染进而影响人体健康。乙酰胆碱酯酶(ACh E)是一种水解酶,主要存在于人的中枢神经系统,它既能催化水解神经递质乙酰胆碱,又能与有机磷农药发生磷酰化反应,故有机磷农药能够抑制乙酰胆碱酯酶的活性,导致
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我国进入生态文明建设阶段,维护良好的生态环境是发展的要求。为深入探讨并解决生态敏感区人地关系的问题,本研究选取周至县秦岭山区四个镇,采用Gis空间分析方法和土地利用转移矩阵方法,对土地利用变化进行时空上的对比研究。在此基础上建立评价指标体系,对研究区域进行资源环境承载力评价,从而提出优化土地利用的策略。研究结果表明:(1)研究区域土地利用目前主要存在生存发展与生态保护冲突、城乡建设用地不断侵蚀农业
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碳点(CD)是一种直径小于10 nm的荧光碳纳米颗粒。近年来,碳点由于其优异的高化学稳定性,良好的导电性和发光性能,已广泛应用于生物医学,催化剂,能源,光电应用,以及传感等领域。通过氮掺杂方式制备碳点,可以有效地调节碳点的原有性能,从而开拓碳点的研究和应用领域。本论文分别选用氨水、乙二胺、三乙胺作为氮源,成功合成了三种性质优异的氮掺杂碳点,并对其性能和应用展开分析和探究。主要研究内容包括:1.以对
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由于人口增长和经济持续发展,化石能源被大量消耗利用,导致大气中的二氧化碳浓度日益增加。将二氧化碳(CO_2)利用可见光进行催化转化为化学原料或燃料的方法可以降低其浓度,同时制造化学原料而使可持续发展经济受益,目前作为一种非常有吸引力的技术受到科学家们广泛的研究。尽管科学家已在这一领域持续研究了多年,高效的光催化剂研发和机理研究仍处于起步阶段,很大程度上是由于光生空穴电子对的快速重组以及活性位点对C
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由于化石燃料的大量消耗造成了每年都有数十亿吨的二氧化碳(CO2)排放到大气中,导致了严重的温室效应问题。CO2作为空气组分之一的温室气体,化学性质不活泼、热稳定性很高、且不能燃烧,如何降低其在空气中的相对浓度,减少碳排放,不少世界组织和国家纷纷出台应对气候变化的政策,对CO2的捕集和利用也因此成为研究者关注的热点。而利用太阳能将 CO2催化转化为高附加值的化学物质,不仅可以缓解温室效应,还可以实现
荧光探针法具有选择性好、灵敏度高和检测限低的分析优势,适于生物体内成像研究,广泛应用于重金属离子及生物活性物种的特异性检测。汞离子,铜离子和铝离子等金属离子,对社会生产活动有着重要影响,其含量的异常与生命过程中的一系列生理活动和疾病紧密相关。因此,对特异性识别重金属离子的荧光探针的探究成为研究重点。基于萘酰亚胺类化合物和罗丹明B类化合物具有良好的光学性能和易于修饰的化学结构:我们设计并合成了两种基
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近年来,金属-有机配合物材料作为重要的新型多功能复合材料,已被大量应用于光电材料、生物医药、分子催化、分子筛、分子吸附等领域。其中,亚铜-硫醚配合物材料因其具有低廉的成本、丰富的配位结构、出色的光物理性能等优点,在新型多功能复合材料领域受到研究者们越来越多的关注。目前,基于亚铜-硫醚配位分子簇体系的研究已有大量报道,而有关亚铜配位硫醚聚合物材料的研究却很少。由于亚铜-硫醚配位分子簇体系具有热稳定性
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1,3,4-噻二唑是重要的五元杂环化合物,在医药、农业和工业领域应用广泛。为了研究 1,3,4-噻二唑化合物的过渡金属配合物,本文设计合成了一些新的 2,5-二取代-1,3,4-噻二唑化合物,测定了配合物的晶体结构。本论文的工作内容包括:  1. 合成了八个新的吡啶基-1,3,4-噻二唑化合物。测定了 2-苯基-5-(2-吡啶基)-1,3,4-噻二唑化合物的单晶结构,其晶体属于单斜晶系,空间群为P
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