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卟啉基電致發(fā)光芯片成像用于小鼠巨噬細胞呼吸代謝的評價

發(fā)布時間:2017-12-24 20:26

  本文關(guān)鍵詞:卟啉基電致發(fā)光芯片成像用于小鼠巨噬細胞呼吸代謝的評價 出處:《南京理工大學》2016年碩士論文 論文類型:學位論文


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【摘要】:人類社會在環(huán)保、食品、醫(yī)學等領(lǐng)域的需求日益增大,開發(fā)廣通用性、高靈敏度以及易操作的分析方法和分析裝置迫在眉睫,突飛猛進的電致化學發(fā)光(ECL)技術(shù)讓人類看到了新的曙光。電致化學發(fā)光是電化學反應控制的化學發(fā)光,因此內(nèi)在電激發(fā)賦予ECL高靈敏度和時空可調(diào)制性,同時又具備寬廣的線性范圍和操作簡捷等優(yōu)勢;谏鲜鰞(yōu)勢,商業(yè)化電致化學發(fā)光技術(shù)(ECL)已經(jīng)初具規(guī)模。卟啉是一類具有優(yōu)良光電性能的有機電致發(fā)光材料,在電致化學發(fā)光領(lǐng)域得到廣泛應用。無論是將卟啉摻雜還是引入高分子鏈段,都可以通過從主體材料到卟啉的能量轉(zhuǎn)移獲得飽和紅光。電化學發(fā)光成像技術(shù)更是快速崛起的電致化學發(fā)光領(lǐng)域中的佼佼者。與傳統(tǒng)的電致化學發(fā)光儀不同,電化學發(fā)光成像技術(shù)采集的是電極表面光斑,因此非常適用于高通量陣列分析,實現(xiàn)樣品可視化檢測。本論文以ECL成像為檢測方法,開展生物分析,將包括三部分工作:卟啉微芯片水相電致化學發(fā)光成像機理的探究本工作中,我們發(fā)現(xiàn)不同于絕大多數(shù)有機基團在水相中過弱的ECL強度,在生理條件下,通過間四(4-羧基苯基)卟啉鋅/四辛基溴化銨電化學反應激發(fā)強而穩(wěn)定的634 nm紅光。依據(jù)電子順磁共振技術(shù)和ECL光譜,ECL本質(zhì)得到徹底揭示:化學發(fā)光來自于連續(xù)還原ZnTCPP過程中產(chǎn)生的單線態(tài)氧.同時,具有良好成膜性的兩親性化合物TOAB,作為有效的電子屏障保證發(fā)光體的有序排列和良好的電極修飾;赥OAB/ZnTCPP薄膜的發(fā)光成像用于細胞呼吸代謝的評價本工作構(gòu)建一種基于TOAB/ZnTCPP的微芯片,通過TOAB/ZnTCPP獨特的ECL性能以及過氧化氫的增強作用,實現(xiàn)可視化檢測。過氧化氫是動物細胞有氧呼吸和植物細胞光合作用的產(chǎn)物,對研究細胞有氧呼吸具有重要意義。其像素值的遞增與過氧化氫濃度呈正比,因此開發(fā)了一個超靈敏、低檢測下限的可視化檢測方法。卟啉基金屬有機框架化合物在ECL生物傳感中的應用本工作中MOFs以硅烷化鋅卟啉為單體,引入了ZnTCPP高效的電致化學發(fā)光性能,以及良好的生物相容性,同時達到了充分富集ZnTCPP的目的,具有規(guī)則均一、導電性能優(yōu)良、發(fā)光效率高的優(yōu)勢。 MOFs獨特的多孔結(jié)構(gòu)使其具備良好的小分子吸附能力,在H202參與ECL過程的前提下,多孔結(jié)構(gòu)增加了MOFs參與反應的有效面積,提高了發(fā)光效率。將MOFs用于制備發(fā)光成像芯片用于ECL發(fā)光成像檢測將更加靈敏和高效。
【學位授予單位】:南京理工大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2016
【分類號】:TP212.3;R56

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本文編號:1329850

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