女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

基于“指數擴增反應-包覆式DNA四面體鑷子”的生物傳感法

MEMS ? 來源:麥姆斯咨詢 ? 作者:麥姆斯咨詢 ? 2022-07-11 11:57 ? 次閱讀

據麥姆斯咨詢報道,近日,軍事醫學研究院研究員高志賢團隊系統地揭示了DNA四面體鑷子的分子動力學特征,開發了基于“指數擴增反應-包覆式DNA四面體鑷子”的生物傳感法,實現了三種疲勞生物標志物的靈敏檢測,為及時準確地診斷人體疲勞狀態提供技術支持。相關研究發表于《化學工程雜志》。

999c7078-00bf-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg


DNA不僅是遺傳信息的載體,也是一種天然的納米材料,廣泛應用于核酸、蛋白質和小分子生物傳感器的構建。基于DNA鑷子的生物傳感法具有良好的生物相容性和高度可設計性,能夠對靶物質產生特異響應,但靈敏性差、效率低等固有缺點限制了其實際應用價值。因此,設計并控制DNA鑷子的空間結構,探究影響其生物傳感性能的主要因素對開發功能化納米生物傳感平臺具有重要意義。

研究團隊從分子層面可視地揭示了觸須式DNA四面體鑷子(ATNAT)與包覆式DNA四面體鑷子(CTNAT)的空間結構,并驗證了其檢測靈敏性、背景干擾與多目標物檢測能力。同時,研究人員還發現了兩種DNA四面體鑷子均能實現納米級別的靈敏檢測。研究人員表示,基于CTNAT的多目標物熒光傳感方法具有背景低、成本小、效率高的優點,在實際應用中更具優勢。

99b40a94-00bf-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg


此外,該團隊利用指數擴增反應(EXPAR)的增敏效果,開發了多目標物靈敏檢測的EXPAR-cDNA-CTNAT熒光傳感方法,成功檢測了疲勞生物標志物皮質醇、睪酮、肌酸激酶同工酶,避免了其他生理因素的干擾,提高了疲勞檢測的特異性。

高志賢表示,這種基于DNA四面體鑷子的生物傳感方法能夠檢測多種復雜基質,不僅適用于疲勞精準診斷,還有望推動其他疾病診斷、生物安全監測和食品安全監控的多功能生物傳感技術的發展。

相關論文信息:
https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.137635

審核編輯 :李倩

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 納米材料
    +關注

    關注

    3

    文章

    173

    瀏覽量

    19078
  • DNA
    DNA
    +關注

    關注

    0

    文章

    244

    瀏覽量

    31414
  • 生物傳感
    +關注

    關注

    0

    文章

    54

    瀏覽量

    11106

原文標題:可檢測多種疲勞標志物的DNA鑷子生物傳感法

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    合成金剛石在半導體與量子領域的突破性應用

    主要采用化學氣相沉積(CVD)培育的合成金剛石。其碳原子以密集四面體結構排列的分子結構,賦予了無與倫比的強度與硬度。核心特性包括:·寬光譜透光性·超高導熱率·寬電子帶隙·優異抗熱震
    的頭像 發表于 04-24 11:32 ?235次閱讀
    合成金剛石在半導體與量子領域的突破性應用

    生物傳感器的主要組成包括_生物傳感器的分類

    傳感器上,形成一層生物膜。當待測物質進入傳感器后,這些生物活性材料與待測物進行分子識別,發生生物反應
    的頭像 發表于 01-27 14:01 ?753次閱讀

    加州理工學院:研究一種無創監測女性激素的可穿戴生物傳感

    誘導鏈置換反應的可穿戴適配體納米 生物傳感器 ,通過原位汗液分析實現雌二醇的自動和非侵入監測。 該無試劑、無擴增的“信號開啟”檢測方法結合基于金納米粒子-MXene的檢測電極,提供了
    的頭像 發表于 01-22 09:22 ?883次閱讀
    加州理工學院:研究一種無創監測女性激素的可穿戴<b class='flag-5'>生物傳感</b>器

    半導體推出面向下一代智能穿戴醫療設備的生物傳感器芯片

    半導體(簡稱ST)推出了一款新的面向智能手表、運動手環、智能戒指、智能眼鏡等下一代智能穿戴醫療設備的生物傳感器芯片。ST1VAFE3BX芯片集成高精度生物電位輸入與意半導體的經過
    的頭像 發表于 01-09 14:52 ?726次閱讀

    半導體推出超低功耗生物傳感器ST1VAFE3BX

    半導體近日正式推出了其首款超低功耗生物傳感器ST1VAFE3BX,該產品的問世為眾多新型可穿戴醫療設備提供了核心技術支持。這款生物傳感器巧妙地將生物電位輸入與意
    的頭像 發表于 12-25 14:03 ?727次閱讀

    淺談生物傳感技術的定義、發展現狀與未來

    ? 在科技日新月異的今天,生物傳感技術作為一項前沿科技,正逐漸展現出其巨大的潛力和價值。它不僅是生物學與電子技術的完美結合,更是連接生物世界與數字世界的橋梁。通過檢測
    的頭像 發表于 12-06 01:03 ?1210次閱讀

    如何進行高質量的光纖熔接涂接續工藝(剝除、切割、熔接、涂化)

    光纖處理全流程技術分享(剝除、切割、熔接、涂化)
    發表于 12-02 16:33 ?0次下載

    生物傳感器:科技前沿的生物監測利器

    地檢測基因突變、DNA序列等生物分子。生物傳感器的應用生物傳感器在多個領域都有著廣泛的應用:醫療領域:
    的頭像 發表于 11-20 15:12 ?3393次閱讀

    拆解二氧化碳傳感器的內部構造及原理說明

    器:這些傳感器利用化學反應或物質的性質變化來進行測量。例如,氣體傳感器、pH傳感器等。 生物傳感
    的頭像 發表于 11-20 09:11 ?1471次閱讀

    熱烈祝賀三郡科技電化學生物傳感電極芯片擴產能三億支

    長沙三郡電子科技有限公司進一步加大投資與研發力度,在電化學生物傳感電極芯片的研發生產領域取得了又一重大進展——自主創新生產線,年產能成功擴增至三億支!這一里程碑的成績,不僅彰顯了三郡
    的頭像 發表于 10-24 09:23 ?699次閱讀

    電極傳感器,用什么原理?

    電極傳感器是一種利用電極與被測物質之間的電化學反應來檢測物質濃度的傳感器。它們廣泛應用于化學分析、環境監測、生物醫學等領域。電極
    的頭像 發表于 09-19 17:21 ?2753次閱讀

    使用FEMM(有限元磁性學)對電感傳感器進行仿真

    電子發燒友網站提供《使用FEMM(有限元磁性學)對電感傳感器進行仿真.pdf》資料免費下載
    發表于 09-19 11:13 ?6次下載
    使用FEMM(有限元<b class='flag-5'>法</b>磁性學)對電感<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>傳感</b>器進行仿真

    金剛石碳化硅晶體硅的熔沸點怎么比較

    金剛石、碳化硅和晶體硅都是由碳元素構成的晶體材料,它們具有不同的晶體結構和化學性質。 一、晶體結構 金剛石 金剛石是一種具有四面體結構的碳原子晶體。每個碳原子都與個其他碳原子通過共價鍵相連,形成一
    的頭像 發表于 08-08 10:17 ?4137次閱讀

    生物反應器半導體制冷溫控方案

    生物反應器是用于培養和操作微生物、植物細胞、動物細胞等生物體系的設備,在細胞培養、發酵過程和代謝工程等領域有著重要作用。生物反應器的溫控系統是其關鍵部件之一,它決定了
    的頭像 發表于 06-21 16:28 ?589次閱讀
    <b class='flag-5'>生物反應</b>器半導體制冷溫控方案

    最全光纖涂系列技術分享(剝除、切割、熔接、涂化)

    最全光纖涂系列技術分享(剝除、切割、熔接、涂化)
    發表于 06-06 11:38 ?0次下載