核酸适体作为一类新型识别分子,已被广泛地应用于电化学传感领域。其中,免标记电化学核酸适体传感器无需对核酸适体分子进行标记,具有简单快速、使用方便、稳定性好等优点,在电化学核酸适体传感器研究中具有非常重要的意义。但目前免标记电化学核酸适体传感器存在不足,即传感原理单一和传感灵敏度较低。鉴于此,本项目基于前期工作,拟开展一系列研究:1)基于纳米材料电化学性质的免标记电化学核酸适体传感器;利用纳米材料的电催化性能和电子导电性,实现传感器的无标记和高灵敏度;2)基于纳米材料和等温核酸扩增技术,开发新型免标记信号放大技术,进一步增强免标记核酸适体感器灵敏度;3)基于新型纳米材料-石墨烯纳米片的免标记电化学核酸适体传感器研究,利用石墨烯纳米片的优良电化学性质,进一步完善传感性能。本项目的实施不仅会丰富免标记电化学核酸适体传感器的传感原理,且增强其传感灵敏度,为核酸适体传感器的发展提供新的平台。
免标记电化学核酸适体传感器无需对核酸适体分子进行标记,具有简单快速、使用方便、稳定性好等优点,在电化学核酸适体传感器研究中具有非常重要的意义。但目前免标记电化学核酸适体传感器存在不足,即传感原理单一和传感灵敏度较低。本项目在前期工作的基础上,利用纳米材料的电催化性能和电子导电性,实现了构建简单,响应灵敏的电化学传感界面,并研究了该类传感界面与核酸适体生物分子的作用机制,力求最大优化免标记电化学核酸适体传感器的传感性能;基于纳米材料的信号放大功能,开发了新型免标记信号放大技术,进一步增强免标记核酸适体感器灵敏度,完善传感性能。本项目的实施不仅丰富了免标记电化学核酸适体传感器的传感原理, 且增强其传感灵敏度, 为核酸适体传感器的发展提供新的平台。该项目研究取得了一系列有特色的创新性成果。发表的文章被他人多次引用。
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数据更新时间:2023-05-31
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