将纳米与生物技术、自组装技术、化学及信息科学有机的结合,在生物兼容性良好的"壳/核"结构的Au@Fe3O4磁性纳米粒子上实现血红蛋白(Hb)的多层分子自组装,构建{Hb/Au@Fe3O4}n多层仿生功能界面,建立能有效控制n值及界面厚度的方法,并保证其稳定性和生物兼容性;探索该功能界面的光、电、磁等特殊性能,揭示n不同取值时仿生膜的导电性能或阻抗性质的变化规律,开发分子导线和分子开关;利用膜的单向导电性,构筑分子整流器;选择能使亚铁血红蛋白和高铁血红蛋白相互转化的合适条件,实现分子存储。并对基于{Hb/Au@Fe3O4}n多层膜构建的新型生物分子电子器件(包括生物传感、分子导线、分子开关、分子整流和分子存储等纳米器件)进行初步的链接。促进分析化学、生命科学、信息科学及纳米技术等学科的发展。
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数据更新时间:2023-05-31
基于一维TiO2纳米管阵列薄膜的β伏特效应研究
结核性胸膜炎分子及生化免疫学诊断研究进展
原发性干燥综合征的靶向治疗药物研究进展
基于Pickering 乳液的分子印迹技术
Wnt 信号通路在非小细胞肺癌中的研究进展
基于"{血红蛋白/纳米粒子(团簇)}n"多层组装的生物纳米器件研究
n-型有机半导体分子的可控多层次自组装
基于生物大分子可编程多层级自组装特性, 构建新型生物催化纳米组装体
基于高分子末端基团的多层膜组装