Microcapsule-Based Signal Amplification Method for Biomolecules.
直接对目标分子进行信号放大是提高生物传感器灵敏度并缩小其体积的有效途径。本研究提出一种适用于生物分子检测的新型微胶囊信号放大方法,该方法能够快速响应浓度变化。该放大体系由微胶囊和微孔阵列两部分组成:微胶囊包括通过层层自组装制备的内壳、脂质双分子层以及负载的目标分子;微孔阵列内壁则用 TiO2 作为光催化剂进行修饰。所制备用于生物标志...
直接对目标分子进行信号放大是提高生物传感器灵敏度并缩小其体积的有效途径。本研究提出一种适用于生物分子检测的新型微胶囊信号放大方法,该方法能够快速响应浓度变化。该放大体系由微胶囊和微孔阵列两部分组成:微胶囊包括通过层层自组装制备的内壳、脂质双分子层以及负载的目标分子;微孔阵列内壁则用 TiO2 作为光催化剂进行修饰。所制备用于生物标志...
智能材料可响应环境刺激并改变物理化学性质。将适配体等分子识别探针引入聚合物,可获得兼具聚合物功能与靶标响应能力的生物响应材料。适配体为单链寡核苷酸,具有特异性、亲和力、稳定性及易合成标记等优点,其带负电骨架便于通过静电作用整合到聚电解质材料中。本文简要综述了已报道的基于适配体–聚电解质材料的生物传感与递送平台,并详细描述了含小分子适...