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理化所在量子点荧光检测研究方面取得新进展

发布日期:2021-11-24 01:00浏览次数:
本文摘要:研发新型、较慢、高效检测乳酸脱氢酶(LDH)活性水平的方法可实现对少见的心肌炎、心肌梗塞、肾病、肝癌等疾病的早期临床和动态调控,具备最重要的临床意义。因此,将具备唤起范围长,发射光谱较宽,荧光量子产率低,可通过调节尺寸、构成或结构来调节升空峰位,构建多色闪烁等出色光学特性的量子点用作研发信息容量大、响应速度慢、灵敏度低、操作者简单、成本便宜、便于装载的生物传感器,沦为光学生物传感器研究的新热点。

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研发新型、较慢、高效检测乳酸脱氢酶(LDH)活性水平的方法可实现对少见的心肌炎、心肌梗塞、肾病、肝癌等疾病的早期临床和动态调控,具备最重要的临床意义。因此,将具备唤起范围长,发射光谱较宽,荧光量子产率低,可通过调节尺寸、构成或结构来调节升空峰位,构建多色闪烁等出色光学特性的量子点用作研发信息容量大、响应速度慢、灵敏度低、操作者简单、成本便宜、便于装载的生物传感器,沦为光学生物传感器研究的新热点。  中科院化学系技术研究所唐芳琼研究员领导的纳米材料可掌控补与应用于研究室仍然致力于用价廉、可工程化的方法制取量子点并应用于生化检测,使用成像雾化法制取的水溶性碲化镉(CdTe)量子点构建对乳酸脱氢酶(LDH)活性的定性定量分析。该生物传感器的检测范围为150~1500U/L,低于检测限达75U/L。

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  研究人员进而把这种方法扩展到血清中葡萄糖浓度的测量,并可行性构建了对这两种物质的同时检测。所建构的新型光学生物传感器与其他的量子点光学生物传感器(例如基于荧光能量共振移往的光学生物传感器)比起,不必须便宜而简单的生化分子标记,方法非常简单快捷,操作者更容易掌控,大大减少了生物传感器从装配到检测的时间,不利于传感器的小型化和家庭化。  此方法扩展了纳米材料的应用领域,为拓展生化检测分析的新途径获取了可供参考的实验和理论基础,增进了酶生物传感器的实用化发展。


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