rGO-AuNPs光电催化葡萄糖氧化文献综述

 2022-12-30 03:12

一.拟解决的问题1.金棒溶液的制备2.循环肿瘤细胞CCRF-CEM的捕获3.细胞凋亡情况的检测二.拟采用的研究手段1.盐酸生长法制备金棒溶液1.1储备液的制备1.2金种制备1.3金种生长1.4离心分离2.通过修饰金棒与适当适体细胞捕获2.1修饰金棒2.2修饰适体2.3细胞捕获3.测量其CV曲线与EIS曲线判断细胞凋亡情况三.文献综述基于金纳米棒LSPR特性的细胞凋亡在线检测背景癌症是一种由控制细胞生长增殖机制失常而引起的疾病,即为恶性肿瘤,已成为全人类生命健康的一大威胁,是全球范围的一种主要死亡原因[1]。

更多能够有效治疗癌症、并具有高选择性、低毒性的药物的发现亟待解决。

药物筛选工作量巨大,一种快速、灵敏、低花费的检测方法会使筛选工作更高效,加快新药研发的进程。

电化学适体传感器的研究是一个十分活跃的研究领域。

寻找新的高特异性高亲合力的新适体;设计新的传感模式;进一步提高适体传感器的灵敏度和可重复使用性;研究微型化、高通量阵列适体传感器;在临床医学诊断和药物筛选上具有很好的应用前景。

正文电化学生物传感器是利用一定的生物或化学的固定技术,将生物功能物质(酶、抗体、核酸、微生物等)固定在换能器上,将生物化学反应能转换成电信号的一种分析测试装置。

采用电化学传感的方法可以进行细胞凋亡的研究[2]。

(一)实验原理局域表面等离子共振(localizedsurfaceplasmonresonance,LSPR):当光线入射到贵金属构成的纳米颗粒上时,如果过入射光线与贵金属纳米颗粒或金属岛传导电体的整体振动频率相匹配时,纳米颗粒或金属岛会对光子能量产生很强的吸收作用,就会发生LPSR现象。

金纳米粒子在紫外可见光波段展现出很强的光谱吸收,从而可以获得LPSR光谱。

该光谱的峰值处吸收波长取决于该材料的微观特性,例如组成、形状、结构、尺寸、局域传导率。

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