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新方法可灵敏检测肿瘤标志物

导读:新方法提高了传统氧化石墨烯放大荧光各向异性法的灵敏度和选择性,从而实现对癌症标志物的简单、快速、灵敏检测。 肿瘤标志物的检测有助于发现各类早期癌症隐患。我国科学家通过发展一种新型的氧化石墨烯放大荧光各向异性法,实现了肿瘤标志物miRNA-21的灵敏检测,有助于推动相关肿瘤疾病的早期精确诊断。相关研究成果近日发表在《分析化学》期刊上。 miRNA是一类具有基因调控功能的小分子核糖核酸,在细胞生长、分化等生物作用中扮演重要角色,与多方面的病理情况密切相关。其中miRNA-21在多种肿瘤组织中异常表达,被视为重要的肿瘤标志物。提高肿瘤标志物检测的灵敏度对于相关疾病的早期诊断至关重要,也是科学界研究的热点。 据论文第一作者、西南大学化学化工学院副教授甄淑君介绍,荧光各向异性法是生物医学分析中常用的检测方法,但由于miRNA-21具有低含量、易降解、尺寸小、相互序列相似性高等特点,在检测中通常难以产生明显的信号变......阅读全文

新方法可灵敏检测肿瘤标志物

  导读:新方法提高了传统氧化石墨烯放大荧光各向异性法的灵敏度和选择性,从而实现对癌症标志物的简单、快速、灵敏检测。  肿瘤标志物的检测有助于发现各类早期癌症隐患。我国科学家通过发展一种新型的氧化石墨烯放大荧光各向异性法,实现了肿瘤标志物miRNA-21的灵敏检测,有助于推动相关肿瘤疾病的早期精确诊

氧化石墨烯和石墨烯性能的区别

氧化石墨烯和石墨烯性能的区别采用改进的Hummers法制备了氧化石墨烯,将其采用水合肼还原获得石墨烯,以氧化石墨烯和石墨烯为吸附剂,分别采用透射电镜(TEM),傅里叶变换红外光谱(FT-IR),拉曼光谱(RS)和X射线衍射光谱(XPS)对阴阳离子的不同吸附性能进行了分析表征.结果表明:两吸附剂对罗丹

氧化石墨烯和还原氧化石墨烯有什么区别

氧化石墨烯是石墨烯经过氧化后的产物,特点是表面官能团丰富,催化活性高。还原氧化石墨烯是在氧化石墨烯的基础上进行还原,丢失官能团所以性质稳定。氧化石墨烯薄片是石墨粉末经化学氧化及剥离后的产物,氧化石墨烯是单一的原子层,可以随时在横向尺寸上扩展到数十微米,因此,其结构跨越了一般化学和材料科学的典型尺度。

物理所率先实现基于石墨烯的各向异性刻蚀技术

  最近,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)张广宇研究组与高鸿钧研究组、王恩哥研究组合作,利用自制的远程电感耦合等离子体系统,首次成功实现了石墨烯的可控各向异性刻蚀。这种基于石墨烯的各向异性刻蚀技术是我国科学家在该研究领域中独具特色的工作,相关结果发表在【Advan

用于肿瘤靶向发光示踪的氧化石墨烯修饰稀土纳米探针

  稀土发光纳米晶由于可以在近红外光激发下产生上转换/下转移发光,具有发光寿命长、量子产率高和发光波长可调等优点,在体外诊断与医学影像研究中受到广泛关注。目前稀土纳米晶的可控合成与发光调控已经取得了较好的发展,但是高质量的稀土纳米晶通常在油相中合成,如何将油相分散的稀土纳米晶设计成具有良好水溶性、生

氧化石墨烯可为杀虫剂增效

  近日,中国农业科学院植物保护研究所粮食作物害虫监测与控制创新团队创新性地将氧化石墨烯作为农药的增效剂,显著地提高了农药的生物活性。相关研究成果以封面文章形式在线发表在《环境科学:纳米》(Environmental Science: Nano)上。  氧化石墨烯(GO)是一种碳基纳米材料,已应用在

如何测氧化石墨烯的zeta电势

如何测氧化石墨烯的zeta电势zeta电位有专门的测量zeta电位的仪器.Jackcd12(站内联系TA)zeta 电位近似地表示材料在液体(常在水溶液)中其表面所带有的静电荷的电位.从zeta电位的定义看,在数字上,它并不严格等于固体材料表面的电位,因为,它是固体材料表面双电层外层附近一个假象的可

氧化石墨烯能做红外光谱吗

   氧化石墨烯表征途径主要为图像类检测法和图谱类检测法,图像类检测法主要以光学显微镜、扫描电子显微镜(SEM)、透射电镜(TEM)和原子力显微分析(AFM)为主,而图谱类检测法主要以红外光谱(IR)、拉曼光谱(Raman)和X射线衍射(XRD)为代表。   氧化石墨烯是一种石墨烯衍生物,其表面附有

什么是荧光各向异性

实际上是受激(或自发)发荧光的这些物质具有各向异性。当这些物质定向排列(例如使用流动定向或电场定向)后,激发出的荧光就具有了各向异性,或者说具有了部分偏振特性。此时,用不同偏振方向的检偏镜会检测到不一样的荧光强度。这个现象就是荧光各向异性。

金属所提出氧化石墨烯绿色制备方法

  氧化石墨烯是一种重要的石墨烯衍生物,最初主要作为宏量制备石墨烯的前驱体,近年来由于其不同于石墨烯的诸多独特物理化学性质和广阔应用前景而越来越受到人们的重视。由于存在大量的含氧官能团,氧化石墨烯在水中具有良好的分散性,且易于组装和功能化,因此广泛用于制备多功能分离膜、高导高强纤维、超轻超弹性气凝胶