本项目利用电化学阻抗谱技术研究药物与DNA、蛋白质的作用机制,并构筑抗癌药物(道诺霉素、博来霉素、紫杉醇等)的电化学传感器。将金属纳米粒子(Au,Ag)修饰到金电极表面,利用原子力显微镜观测金属粒子的形貌,通过形貌的状况调整、控制纳米粒子的尺寸及在电极表面的密度。通过Au-S,Ag-S键固定特殊序列的核苷酸(对药物具有特异性)作为探针,研究它与抗癌药物的结合方式。该方法是基于以铁氰化钾作为氧化还原探针,根据DNA探针结合不同浓度药物时,电子传递电阻的不同,利用这一原理可以构筑药物传感器及判断药物与DNA作用方式;将二氧化硅及其它纳米粒子与蛋白质通过层层组装的方式,将其组装到电极表面构建蛋白质-纳米粒子多层膜。利用循环伏安技术研究蛋白质的直接电化学,通过差示脉冲或阻抗谱构筑灵敏快速的药物传感器。
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数据更新时间:2023-05-31
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