纳米增强酶生物传感器原理研究取得重要进展

理化所主持的国家自然科学基金项目“酶分子构象影响传感器信息传递原理研究”,日前通过评审组专家评审,并被确定为“特优项目”。该研究从分子水平上探索了纳米材料与生物分子的结合和相互作用,从而指导分子生物传感器的组装应用,涉及当今生物分子传感技术研究的重大方向与前沿领域,它的突破将为研究组装发展有实用意义的生物功能信息处理原型器件提供新的广阔前景。 在现代分析化学众多新兴测定技术中,酶生物传感器以其高度专一选择性,高灵敏度、操作方便、价格低廉、在生化样品中分析检测迅速,甚至能够进行生物活体测定的独到优势,在近年得到飞速发展,引起人们的普遍关注。由唐芳琼研究员领导的研究组将金属纳米晶及其他材料的纳米颗粒引入到酶分子生物传感器的组装研究中,根据分子设计原理,利用膜模拟技术,超分子技术,分子组装、自组装技术,实现纳米颗粒与生物活性酶模分子的组装,这些纳......阅读全文

纳米增强酶生物传感器原理研究取得重要进展

    理化所主持的国家自然科学基金项目“酶分子构象影响传感器信息传递原理研究”,日前通过评审组专家评审,并被确定为“特优项目”。该研究从分子水平上探索了纳米材料与生物分子的结合和相互作用,从而指导分子生物传感器的组装应用,涉及当今生物分子传感技术研究的重大方向与前沿领域,它的突破将为研究组装发展有

生物传感器的纳米“开关”

  纳米技术的介入为生物传感器的发展提供了无穷的想象空间。   近日,据国际知名期刊Advanced Materials(《先进材料》)报道,中国科学院化学研究所光化学院重点实验室赵永生课题组利用高比表面积的一维纳米材料,制备出一种更加灵敏的电化学发光纳米生物传感器。该项研究也为低维纳米材料制

酶生物传感器简介

  酶生物传感器的基本结构单元是由物质识别元件(固定化酶膜)和信号转换器(基体电极)组成.当酶膜上发生酶促反应时,产生的电活性物质由基体电极对其响应.基体电极的作用是使化学信号转变为电信号,从而加以检测,基体电极可采用碳质电极(石噩电板、玻碳电极、碳棚电极)、R 电极及相应的修饰电极。

理化所在量子点荧光检测研究方面取得新进展

  开发新型、快速、高效检测乳酸脱氢酶(LDH)活性水平的方法可实现对常见的心肌炎、心肌梗塞、肾病、肝癌等疾病的早期诊断和实时调控,具有重要的临床意义。因此,将具有激发范围宽,发射光谱窄,荧光量子产率高,可通过调节尺寸、组成或结构来调节发射峰位,实现多色发光等优异光学特性的量子点用于开

酶生物传感器的工作原理简介

  当酶电极漫入被测溶液,待测底物进入酶层的内部并参与反应,大部分酶反应都会产生或消耗一种可植电极测定的物质,当反应达到稳态时,电活性物质的浓度可以通过电位或电流模式进行测定.因此,酶生物传感器可分为电位型和电流型两类传感器.电位型传感辑是指酶电极与参比电极间输出的电位信号,它与被测物质之间服从能斯

崭新纳米生物传感器-快速检测流感病毒

香港理大研究人员 研发出一种生物传感器,采用一种名为上转换发光共振能量转移的光学检测方法检测病毒。这个光学方法步骤简单,能够将检测所需的时间由传统临床的病毒检测方法的一至三天缩短至两至三小时,比传统方法快超过十倍。另外,每个样本的检测成本约为港币二十元,低于传统方法80%。除了流感病毒,这

讣告|著名物理化学家江龙逝世

  据中国科学院化学研究所消息,著名物理化学家,中国科学院院士,中国科学院化学研究所研究员、博士生导师江龙,因病医治无效,于 2022年12月31日凌晨5时29分在北京逝世,享年90岁。  官方资料显示,江龙,1933年1月1日出生于上海。1949年12月加入中国共产党。1953年毕业于南京大学。1

我国石墨烯纳米生物传感器研究获新进展

  作为一种新型的二维纳米材料,石墨烯以其独特的物理性质引起了极大的关注。和其它结构相比,石墨烯具有极高的电导率、热导率、及出色的机械强度;并且作为单原子平面二维晶体,石墨烯在高灵敏度检测领域具有独特的优势。然而目前人们对石墨烯与生物的界面却知之甚少,这一问题的研究对于石墨烯能否应用于生物电子学至关

新型纳米生物传感器可快速检测流感病毒

科学家发明了一种小巧易用的生物传感器,它采用上转换发光共振能量转移(LRET)这种光学方法,可快速、灵敏地检测流感病毒和其它病毒。新型纳米生物传感器基于上转换发光共振能量转移(LRET)技术和DNA寡核苷酸杂交技术以更低的成本快速检测病毒。 香港理工大学的科研人员发明的这种新方法将检验时间从1–

中科院新疆理化所:“蜕变”之后谋跨越

①白春礼访乌兹别克斯坦,参观中亚药物研发中心。②技术转让签约现场③新疆理化所  一路走来,经过“美丽的蜕变”,中国科学院新疆理化技术研究所(以下简称新疆理化所)在“十二五”收官之年完成了“一二四”任务。在中科院的验收评估中,新疆理化所2项重点培育方向获优秀。  “十二五”收官 多项历史最优  “全所

中科院智能所纳米敏感材料与传感器研究取得新进展

  在国家自然科学基金委、科技部和中科院的支持下,中科院智能所研究员刘锦淮课题组在新型纳米敏感材料和纳米传感器方面取得一系列成果。近期发表在Nanotechnology的成果更是得到国内外同行专家的高度关注,不仅被选为该杂志的封面,而且英国物理学会(IOP)还在其网站作了特别报道,“来自中国的研究人

中科院纳米能源所制备出透明可拉伸自驱动触觉传感器

  随着人工智能技术的发展,涌现出各种模仿人体特征的可拉伸电子器件、可穿戴电子设备以及电子皮肤等革命性功能产品,引起研究人员的极大关注。它们可以像人体皮肤或组织一样柔软且富有弹性,以前所未有的方式与人体紧密结合,实现许多现在实现不了甚至无法想象的功能。同时,可以进一步提高人类的健康水平和生活质量,极

高性能无酶生物传感复合材料的绿色合成获进展

  可用于生物传感的材料必须具备如下条件:响应灵敏;很好的稳定性;比较大的检测范围以及较低检测限;对被检测物质具有较好的选择性。过氧化氢不仅是一类含活性氧物质,也是生物体内许多酶(包括葡萄糖氧化酶、胆固醇氧化酶、尿酸、醇氧化酶、半乳糖氧化酶、肌氨酸氧化酶、L-氨基酸氧化酶等)氧化后的副产物,因此发展

微生物传感器与酶传感器相比的特点有哪些?

  ⑴ 微生物的菌株比分离提纯酶的价格低得多,因而制成的传感器便于推广普及;  ⑵ 微生物细胞内的酶在适当环境下活性不易降低,因此微生物传感器的寿命更长;  ⑶ 即使微生物体内的酶的催化活性已经丧失,也可以因细胞的增殖使之再生;  ⑷ 对于需要辅助因子的复杂的连续反应,用微生物则更易于完成

日本开发出可用于生物传感器的金银纳米粒子

  日本北陆尖端科学技术大学院大学日前宣布,该校研究人员研制出金银纳米粒子,它可用于制作高灵敏度生物传感器,以帮助医生检查患者的血液、尿液或者基因诊断等。   研究人员首先制作出直径约14纳米(1纳米等于十亿分之一米)的金纳米粒子,然后在其表面覆盖厚度约4纳米的银薄膜,接着在银薄膜上再覆盖一层厚度

食品快速检测技术之酶传感器及生物传感器在食品分析...

酶传感器:它将活性物质酶覆盖在电极表面,酶与被测的有机物或无机物反应,形成一种能被电极响应的物质。 生物传感器在食品分析中的应用:(1)食品成分分析;(2)食品添加剂的分析;(3)农药和抗生素残留量分析;(4)微生物和生物毒素的检验;(5)食品限度的检验。

生物传感器的结构

  生物传感器由 分子识别部分(敏感元件)和转换部分(换能器)构成:  以分子识别部分去识别被测目标,是可以引起某种物理变化或化学变化的主要功能元件。分子识别部分是生物传感器选择性测定的基础。  把生物活性表达的信号转换为电信号的物理或化学换能器(传感器)  各种生物传感器有以下共同的结构:包括一种

什么是生物传感器

1)光纤传感器光纤传感器技术是随着光导纤维实用化和光通信技术的发展而形成的一门崭新的技术。光纤传感器与传统的各类传感器相比有许多特点,如灵敏度高.抗电磁干扰能力强,耐腐蚀,绝缘性好,结构简单,体积小.耗电少,光路有可挠曲性,以及便于实现遥测等。光纤传感器一般分为两大类,一类是利用光纤本身的某种敏感特

纸基生物传感器

  纸基生物传感器正成为满足环境保护需求的医疗诊断传感器。  用于诊断的生物传感器  家庭可使用(Home-based)的生物传感器已经改变了社会对医疗诊断的看法。生物传感器是能够通过换能器将目标分析物的生物信息转化为定量信号的集成式分析装置。生物传感器的设计一般为一次性测试条,在现场进行快速、简单

生物传感器的分类

  用 固定化生物成分或 生物体作为敏感元件的传感器称为生物传感器(biosensor)。生物传感器并不专指用 于生物技术领域的传感器,它的应用领域还包括环境监测、医疗卫生和食品检验等。生物传感器主要有下面三种分类命名方式:  1.根据生物传感器中分子 识别元件即敏感元件可分为五类: 酶传感器(en

新型纳米纤维:让生物传感器实现自供电,还能生物降解

  据多伦多大学和滑铁卢大学的研究人员称,木材衍生材料可用于从日常运动(如步行)中获取电能。在最近发表的一项新研究中,该团队展示了一种能够通过蓝牙向智能手机发送无线信号的原型自供电设备,这种设备的最大秘密是使用源自树皮的木质纤维素纳米纤维。此类设备可用于跟踪生物特征数据,例如心率、氧气水平或皮肤电导

樊春海:实现生物检测的一个“小目标”

   如何快速、准确开展各类遗传性疾病、传染病、肿瘤和神经退行性疾病等重要疾病的早期检测,是千万百姓心中的愿望。日前,一项生物检测研究获得了2016年度国家自然科学奖二等奖。该研究发展了若干早期生物检测技术,对于环境和传染性疾病的监控等方面具有重要意义。  这便是来自中科院上海应用物理研究所研究员樊

第四届生物分析与生物医学工程及纳米技术国际研讨会召开

  近日,第四届生物分析、生物医学工程和纳米技术国际研讨会在长沙召开。  美国科学院院士、美国系统生物学研究所所长Leroy Hood应邀作首场报告。他在题为《工程科学引入生物学的经验》报告中称,“多项工具改变了生物学”。Leroy Hood主张利用生物技术推动生物信息技术和计算科学的发展

Serge-Cosnier教授荣获2016年度中法化学讲座奖

  2016年3月25日,中国化学会在中国科学院化学研究所举行仪式,授予Serge Cosnier教授“中法化学讲座奖”(China-France Chemistry Lectureship Award)。中国化学会副理事长张希院士向Serge Cosnier教授颁发奖励证书。  Cosnier教授

核酸传感器属于生物传感器么

是生物传感器,至于楼上提到的nucleic acid sensor 和nucleic acid biosensor,跟文字游戏一样,不需要在意。楼上关于nucleic acid sensor举的例子是检测核酸的一种手段,当然不能算生物传感器。但是LZ这儿问的恰恰是核酸传感器,应该是运用核酸的一些生化

中科院理化所:-打通科技成果转化之路

  作为一个只有14岁的年轻研究所,经过不断地积累和摸索,中国科学院理化技术研究所(以下简称理化所)正在走独具风格的路线,在科技创新和成果转化方面都取得了丰硕的成果。   “将技术优势转化为经济优势是我们所工作的重心。”理化所副所长刘新建在接受记者采访时表示,理化所是中科院诸多研究所中唯一一个偏重

中科院理化所公众科学日:感受科学的“魔力”

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/500547.shtm“它为什么能跑那么快?”5月13日,在中国科学院理化技术研究所的大厅里,一个小男孩拿着竹镊子夹起冒着“白雾”的小方块,小心翼翼地放在磁铁“轨道”上,只轻轻一拨,小方块便如过山车一般顺着

分析化学的“世界杯”离我们还远吗?

  分析测试百科网讯 由中国化学会和国家自然科学基金会主办,西北大学和南京大学承办的第十三届全国分析化学年会于2018年6月15在西安曲江国际会议中心召开。中科院长春应用化学研究所、中国科学院院士汪尔康和湖南大学、中科院院士俞汝勤两位专家专题报告后(相关报道:第十三届化学会 分析化学的进展与未来),

上海研制成功新型电化学DNA纳米生物传感器

 在国家自然科学基金委、中国科学院和上海市科委的支持下,中科院上海应用物理研究所近日研制出一种新型的电化学DNA纳米生物传感器(CDS),这一生物传感器具有高灵敏度和高特异性,研究水平达到国际先进水平,在生物医学领域显示出广泛的应用前景,《美国化学会会志》(《JACS》)在7月号正式刊出该研究成果。

中科院生物物理所等纳米酶催化肿瘤光声成像研究获进展

  12月12日,Nano Letters 杂志在线发表了类外泌体纳米酶小体催化肿瘤光声成像的最新研究成果。研究人员首次利用纳米酶的酶学催化特性,实现了鼻咽癌移植瘤的光声成像。  光声成像结合了纯光学成像的高对比度和纯超声成像的高穿透深度优点,能够提供高对比度和高分辨率的组织成像,是目前非常有应用前