分子逻辑门生物传感研究获进展

近日,中科院广州生物医药与健康研究院曾令文研究组模拟电子逻辑门运算机理,利用ATP和凝血酶为两种输入信号,依赖核酸适体作为分子识别元件,试纸条检测卡是否出T线为输出信号(有T线说明是阳性结果,有输出信号;没有T线说明是阴性结果,没有输出信号),成功构建了基于核酸适体-靶分子自组装生物分子逻辑门,用于小分子和蛋白的智能化快速检测。 组装的分子逻辑门可用于现场ATP或凝血酶的快速智能化分析,该装置具有很好的选择性,可便携式使用。相关成果于发表在Anal. Chem.(2012, 84 (15), pp 6321C6325)上。 该项目得到国家重大专项(2008ZX10004-004)、(2009ZX1004-109)的经费资助。 ......阅读全文

分子逻辑门生物传感研究获进展

  近日,中科院广州生物医药与健康研究院曾令文研究组模拟电子逻辑门运算机理,利用ATP和凝血酶为两种输入信号,依赖核酸适体作为分子识别元件,试纸条检测卡是否出T线为输出信号(有T线说明是阳性结果,有输出信号;没有T线说明是阴性结果,没有输出信号),成功构建了基于核酸适体

广州生物院分子逻辑门生物传感研究取得进展

  近日,中科院广州生物医药与健康研究院曾令文研究组模拟电子逻辑门运算机理,利用ATP和凝血酶为两种输入信号,依赖核酸适体作为分子识别元件,试纸条检测卡是否出T线为输出信号(有T线说明是阳性结果,有输出信号;没有T线说明是阴性结果,没有输出信号),成功构建了基于核酸适体-靶分子自组装生物分子逻辑门,

ACS-Chem.-Biol-│-基于分子逻辑门细胞内脂质单分子成像追踪

  今天为大家介绍一篇ACS Chem. Biol.的文章 “A Molecular Logic Gate Enables Single-Molecule Imaging and Tracking of Lipids in Intracellular Domains”,文章的通讯作者是来自瑞士洛桑联

美研发出替代传统逻辑门的“混沌门”

  美国亚利桑那州立大学的研究人员16日表示,他们研发出了能够取代传统逻辑门的“混沌门”(chaogates),该成果对半导体工业的发展具有十分重要的意义。相关论文发表在美国物理学会出版的《混沌》杂志上。   对于何为“混沌门”的问题,研究人员表示,简单而言就是利用无序模式或图形(chaotic

科学家展示GKP量子比特通用逻辑门集

  科研人员在悉尼大学量子控制实验室研究保罗陷阱量子计算设备。  图片来源:澳大利亚悉尼大学  科技日报讯 (记者张佳欣)澳大利亚悉尼大学纳米研究所团队采用量子计算纠错编码——戈特斯曼-基塔耶夫-普雷斯基尔码(GKP),首次展示了GKP量子比特的通用逻辑门集,大幅减少了运算所需的物理量子比特数量,为

用纯光制造量子逻辑门的研究获进展

  加拿大物理学家在利用纯光打造量子计算机基础元件——逻辑门的研究工作中取得进展,成功通过单光子对其他光束施加影响。相关论文发表在最新一期《自然·物理学》上。  逻辑门对输入数据进行运算创建新的输出。在传统计算机中,逻辑门采用二极管或晶体管的形式。但量子计算机组件由单个原子和亚原子粒子制成。根据量子

利用DNA逻辑开关进行细胞内生物分子成像研究获进展

  DNA分子具有强大的并行计算能力和超高的存储容量,因此基于DNA分子的逻辑运算和计算被科学界寄予了厚望。这一领域中特别令人感兴趣的一个问题是如何实现DNA逻辑门和计算机在体内运行。可以预期,在体内的DNA计算机可以同时实现诊断和治疗,根据环境变化智能地控制药物释放时间,这种智能载

基于生物分子构象变化的生物传感策略研究获进展

利用DNA分子构象变化发展新型生物传感策略  近日,权威化学综述杂志Accounts of Chemical Research发表了中国科学院上海应用物理研究所物理生物学实验室樊春海课题组撰写的邀请综述文章 (Target-responsive structures for nucleic acid

监控细胞受损和心血管疾病的新方法

  中科院广州生物医药与健康研究院研究员曾令文领衔的团队通过模拟逻辑门运算机理,发明了一种检测ATP和凝血酶的智能化方法。该方法有望用于监控细胞受损情况和心血管疾病。相关成果日前发表于《生物传感器与生物电化学》。    针对此种情况,曾令文团队模拟逻辑门运算机理,将ATP和凝血酶设为两种输入信号,电

监控细胞受损和心血管疾病新方法问世

  近日,中科院广州生物医药与健康研究院研究员曾令文领衔的团队通过模拟逻辑门运算机理,发明了一种检测ATP和凝血酶的智能化方法。该方法有望用于监控细胞受损情况和心血管疾病。相关成果日前发表于《生物传感器与生物电化学》。   据介绍,逻辑门指通过二进制系统实现逻辑运算功能的系列操作。逻辑操

生物大分子纳米结构工程:从精确组装到精准生物传感

生物传感器是一类集成生物识别元件(如酶、抗体或核酸等)和物理、化学换能模块的器件(信号转导易与细胞中的信号转导混淆)。生物传感器已经广泛用于家庭监护和现场检测,目前的穿戴式和床边检测(POCT)生物传感研究可能对疾病监控模式产生深刻影响。然而,有别于均相反应体系,生物传感器本质上是一个异相界面反应过

人体细胞生物传感器分子机理首次揭开

  美国加州大学洛杉矶分校的研究人员6日表示,他们首次发现了人体细胞生物传感器分子的机理,为复杂的细胞控制系统提出了新的阐述。相关内容将以“本周论文”的形式刊登在6月10日出版的《生物化学杂志》上,该成果有望帮助人们开发出应对高血压病和遗传性癫痫症等疾病的特殊疗法。   人体细胞控制系统能够引发一

单原子存储和单分子逻辑开关技术获突破

《科学》:超高密度存储设备及分子级计算机指日可待  美国IBM公司在最新一期《科学》杂志上发表了两份研究报告,公布了其在单原子存储技术和单分子逻辑开关研究方面取得的技术突破。这是纳米技术领域两项最新的重大科学成就。 在第一份报告中,IBM科学家描述了在测量单个原子的磁各向异性特性方面取得的重大进展。

RNA生物计算机实现复杂逻辑计算

  来自美国哈佛大学Wyss研究所、亚利桑那州立大学、哈佛医学院、麻省理工学院和哈佛-麻省理工Broad研究所的一项最新研究表明,通过向大肠杆菌中添加少量带有逻辑门的遗传材料,可控制其信使RNA执行特定的计算,使活细胞能够经诱导以一种微型机器人或计算机的形式执行计算。相关研究结果发表在2017年8月

我国半导体量子芯片研究获突破:实现三量子比特逻辑门

  记者从中国科学技术大学获悉,该校郭光灿院士团队近期在半导体量子芯片研制方面再获新进展,创新性地制备了半导体六量子点芯片,在国际上首次实现了半导体体系中的三量子比特逻辑门操控,为未来研制集成化半导体量子芯片迈出坚实一步。国际应用物理学权威期刊《物理评论应用》日前发表了该成果。  开发与现代半导体工

苏州医工所在基于银纳米簇的荧光逻辑门构建取得进展

  端粒酶是核糖核蛋白复合物,包含催化DNA延伸的内源性RNA模板,在多数人类癌症中表达上调,是重要的肿瘤标志物。此外,特定微小核糖核酸(miRNA)的异常表达也与癌症的发生发展密切有关。因此,端粒酶与miRNA的联合检测分析在临床诊断、生物医学研究和抗癌药物筛选等方面具有重要的研究价值。目前,常规

Science发文:让细胞化身为具有蛋白逻辑门的计算机

  如今,允许计算机发挥功能的相同基础工具在分子水平上正被用于控制生命。这些进展对未来的药物和合成生物学有影响。  在一项新的研究中,来自美国华盛顿大学医学院的研究人员构建出作为分子逻辑门发挥作用的人工蛋白或者说定制蛋白。这些称为分子逻辑门的工具就像电子逻辑门那样,可用于对更复杂的系统的行为进行编程

10院士分享生命化学分析领域的研究成果

  分析测试百科网讯 2016年12月17日,由国家自然科学基金委员会化学科学部主办,南京大学、北京大学、清华大学和中国科学院化学研究所共同承办的2016年全国生命分析化学学术大会在南京国际展览中心召开。  开幕当天的大会报告分别由俞汝勤、陈洪渊、万立骏和梁文平主持,柴之芳、叶朝辉、张玉奎、杨秀荣、

生物传感及光谱成像(上):深究机理-单分子检测成趋势

    2023年7月16日,第22届全国分子光谱学术会议暨2023年光谱年会召开的第二天,在生物传感及光谱成像专场的上午半场,专家们带来单分子检测、生物酶传感器、化学修饰、手性检测等领域的精彩报告。中山大学欧阳钢锋教授    中山大学的欧阳钢锋教授做“多孔晶态框架限域的级联催化应用于生物传感”的报

电化学生物传感器和生物分子器件的组成和功能介绍

传感器通常由敏感(识别)元件、转换元件、电子线路及相应结构附件组成。生物传感器是指用固定化的生物体成分(酶、抗原、抗体、激素等)或生物体本身(细胞、细胞器、组织等)作为感元件的传感器。电化学生物传感器则是指由生物材料作为敏感元件,电极(固体电极、离子选择性电极、气敏电极等)作为转换元件,以电势或电流

易福门光电传感器工作原理

  易福门光电传感器是通过把光强度的变化转换成电信号的变化来实现控制的,它首先把被测量的变化转 换成光信号的变化,然后借助光电元件进一步将光信号转换成电信号.光电传感器一般由光源,光 学通路和光电元件三部分组成.光电检测方法具有精度高,反应快,非接触等优点,而且可测参数多 ,传感器的结构简单,形式灵

易福门流量传感器的工作原理

  在工艺和设备工程的几乎所有领域都会使用液体和气体,如用于机械和动力设备的冷却剂和润滑剂供应以及装置和建筑的通风。 电子流量传感器用于防止流动中断导致的损坏和停机。   易福门的产品系列包括具有不同测量原理的流量传感器,这些传感器用于监测各种各样的介质,包括水、油和冷却剂,以及空气、压缩空气和腐

易福门光电传感器工作原理

  易福门光电传感器是通过把光强度的变化转换成电信号的变化来实现控制的,它首先把被测量的变化转 换成光信号的变化,然后借助光电元件进一步将光信号转换成电信号.光电传感器一般由光源,光 学通路和光电元件三部分组成.光电检测方法具有精度高,反应快,非接触等优点,而且可测参数多 ,传感器的结构简单,形式灵

生物传感仪概述

  生物传感仪是一种对生物物质敏感并将其浓度转换为电信号进行检测的仪器。是由固定化的生物敏感材料作识别元件(包括酶、抗体、抗原、微生物、细胞、组织、核酸等生物活性物质)、适当的理化换能器(如氧电极、光敏管、场效应管、压电晶体等等)及信号放大装置构成的分析工具或系统。  传感仪是一种可以获取并处理信息

ACS-Central-Science:DNA逻辑电路构建方面取得进展

  基于DNA碱基之间的互补配对原则可以设计组装多种复杂的二级结构,进而开发出具有特定功能的DNA分子器件,包括分子开关、纳米机器、分子框架、逻辑电路等。这些分子器件不仅在生命科学研究领域内发挥着重要作用,并在能源、信息、生物计算等研究领域均有重要意义。DNA逻辑门是将DNA等生物分子或其他外界信息

化学所利用分子间弱相互作用调控生物传感研究获进展

  弱键相互作用分子间是自然界实现化学选择性的基础。设计和调控分子间弱相互作用将为基于生物传感的活体分析化学研究提供新的思路。  中国科学院化学研究所活体分析化学院重点实验室研究员毛兰群课题组长期致力于利用调控分子间弱相互作用,发展活体分析化学新原理和新方法的研究。利用氨基酸分子间的离子对相互作用,

肿瘤细胞外囊泡DNA分子逻辑运算研究获进展

  近日,中国科学院国家纳米科学中心孙佳姝课题组与上海交通大学教授韩达课题组、中国人民解放军总医院第五医学中心教授张少华合作,在肿瘤细胞外囊泡DNA分子逻辑运算与乳腺癌分子分型研究方面取得进展。相关研究成果以Molecular Identification of Tumor-Derived Extr

理化所在液态金属打造柔性逻辑门器件及计算执行单元研究中获进展

原文地址:http://www.cas.cn/syky/202103/t20210324_4782239.shtml   近年来,柔性运动机器因具有交互友好、通用性强、适用领域广等优点,引起业界关注。然而,由于此类器件立足于柔性体结构变形的运动机制,与传统运动理论指导下的刚体机器的运动行为存在不

易福门IFM流量传感器的工作原理

  在工艺和设备工程的几乎所有领域都会使用液体和气体,如用于机械和动力设备的冷却剂和润滑剂供应以及装置和建筑的通风。 电子流量传感器用于防止流动中断导致的损坏和停机。   易福门的产品系列包括具有不同测量原理的流量传感器,这些传感器用于监测各种各样的介质,包括水、油和冷却剂,以及空气、压缩空气和腐

易福门IFM流量传感器的工作原理

  在工艺和设备工程的几乎所有领域都会使用液体和气体,如用于机械和动力设备的冷却剂和润滑剂供应以及装置和建筑的通风。 电子流量传感器用于防止流动中断导致的损坏和停机。   易福门的产品系列包括具有不同测量原理的流量传感器,这些传感器用于监测各种各样的介质,包括水、油和冷却剂,以及空气、压缩空气和腐