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国家自然科学基金(11175204)

作品数:6 被引量:8H指数:2
相关作者:黄青徐迪刘京华魏小丽杨林芳更多>>
相关机构:中国科学院合肥物质科学研究院中国科学技术大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划中国科学院知识创新工程重要方向项目更多>>
相关领域:理学生物学文化科学机械工程更多>>

文献类型

  • 6篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 5篇理学
  • 2篇生物学
  • 1篇机械工程
  • 1篇环境科学与工...
  • 1篇文化科学

主题

  • 2篇光谱
  • 2篇分子
  • 2篇SERS
  • 2篇AG
  • 1篇动态过程
  • 1篇修饰
  • 1篇荧光
  • 1篇荧光分子
  • 1篇生物分子
  • 1篇生物学
  • 1篇生物学研究
  • 1篇生物医学
  • 1篇生物医学应用
  • 1篇碳纳米管
  • 1篇微流控
  • 1篇微流控芯片
  • 1篇细胞
  • 1篇细胞损伤
  • 1篇离子辐射
  • 1篇米根霉

机构

  • 4篇中国科学院合...
  • 3篇中国科学技术...
  • 1篇中国科学院

作者

  • 4篇黄青
  • 1篇鲁逸林
  • 1篇徐迪
  • 1篇吴李君
  • 1篇黄青
  • 1篇闫婧雯
  • 1篇魏小丽
  • 1篇刘京华
  • 1篇杨林芳

传媒

  • 2篇安徽大学学报...
  • 2篇Scienc...
  • 1篇光散射学报
  • 1篇原子核物理评...
  • 1篇第十八届全国...

年份

  • 1篇2020
  • 3篇2015
  • 2篇2014
  • 1篇2012
6 条 记 录,以下是 1-7
排序方式:
应用拉曼光谱及成像技术观测α粒子辐照对米根霉的作用和影响被引量:1
2014年
载能粒子辐照微生物可以引起多种生物学效应,粒子辐照技术在微生物的诱变育种中得到广泛应用.但是关于粒子辐照微生物的作用过程和机理还不清楚,尚待深入研究查明.当前的一个研究趋势是利用各种光学和光谱方法对辐射引起生物体生命活动变化的微观过程进行快速、实时、无损在线观测.采用α粒子源(241Am)辐照米根霉,并且用拉曼光谱及具有空间分辨的光谱成像技术对不同生长时期和不同辐射剂量条件下的米根霉菌丝细胞内各类组分含量、分布变化进行观测和分析,由此研究载能粒子对微生物菌体产生的有关生物学效应.
魏小丽刘京华黄青
关键词:拉曼光谱米根霉
荧光分子修饰的Fe_3O_4@SiO_2纳米颗粒检测Hg^(2+)和Zn^(2+)(英文)被引量:1
2015年
本文报道了一种荧光分子修饰的亲水性Fe3O4@SiO2核壳纳米颗粒的制备方法,及其对Hg2+和Zn2+的荧光检测.首先,利用溶剂热方法,制备了亲水性的磁性Fe3O4纳米颗粒;然后,利用传统的溶胶凝胶法在Fe3O4纳米颗粒的表面包覆SiO2壳层,得到了Fe3O4@SiO2核壳纳米颗粒;最后,采用共价连接的方式,将8-氨基喹啉(8-AQ)的衍生物(QIOEt)与罗丹明6G(R6G)的衍生物(R6GOEt)修饰到Fe3O4@Si O2核壳纳米颗粒的表面,制备了R6G/8-AQ共同修饰的Fe3O4@SiO2核壳纳米颗粒.研究表明,该双通道荧光纳米颗粒在中性水溶液中对Hg2+和Zn2+有很好的检测选择性和灵敏性,对Zn2+和Hg2+的检测线性范围分别为3.3×10–9~3.96×10–8Μ和4.0×10–9~7.65×10–8Μ.该荧光纳米材料的制备方法简单,对Hg2+和Zn2+的灵敏度高、选择性好,且可重复利用,因此在环境检测领域有广泛的应用前景.
谷瑶孟国文王美玲黄青朱储红黄竹林
关键词:HG荧光分子ZNSIO
光谱在生物学研究中的应用被引量:3
2012年
最近几十年有关光学和振动光谱在生物大分子结构解析理论和应用方面的研究有较快进展.利用光谱、特别是振动光谱来研究生物大分子形貌和动态,如:蛋白质折叠及相关问题是当今生物物理和生物化学领域关注的热点话题.该文介绍光谱包括拉曼、红外光谱在这些领域的应用和发展,结合作者自己研究实际,介绍生物光谱一般的理论,并列举一些实例,探讨生物光谱在研究多肽-蛋白质无序折叠、蛋白酶的功能-结构关系,以及辐射生物学中离子辐射对蛋白质和DNA及组分损伤反应等方面的应用.
黄青
关键词:生物分子离子辐射
微流控SERS及其在生物医学应用的研究进展被引量:3
2020年
微流控芯片以其对微量样品的精确操控能力而引起特别关注,表面增强拉曼光谱(SERS)作为一种超灵敏的光谱检测技术近年来在痕量检测上应用广泛。微流控芯片与SERS相结合的系统可对微量生物样品进行无损、快速、高灵敏度且高通量的检测分析,在生物医学领域有巨大的应用潜力,是当前的研究热点之一。本文介绍了微流控SERS系统近年的发展情况,包括微流控芯片的制作加工和流体操控,以及微流控芯片中SERS基底的集成;并重点介绍了近年来SERS微流控芯片系统在生物医学上的应用,如生物分子的检测、细胞分析、药物监测和筛选、疾病诊断,以及在环境和食品健康安全方面的检测应用。
徐迪徐迪
关键词:微流控芯片SERS生物医学
应用量子点探针观察粒子辐射细胞损伤动态过程
2014年
荧光量子点由于具有发射荧光效率高、光稳定性好、无光漂白等优良特性,因此在生物学研究中得到广泛应用。用量子点标记细胞,通过量子点荧光可以对细胞进行长时程观察,实现活细胞动态示踪。利用量子点和DiO荧光染料对A549细胞膜双染,直观展示了量子点优于有机荧光染料的抗光漂白特性,并阐述了一种利用量子点对细胞A549进行标记并观测在α粒子辐照下细胞损伤动态变化过程的方法,这种方法对于阐明粒子辐射作用细胞的过程、了解辐射损伤的机理有一定的优势。
杨林芳鲁逸林闫婧雯吴李君黄青
关键词:A549细胞
碳纳米管/鸡蛋膜复合SERS衬底的制备及其应用(英文)被引量:1
2015年
本文报道了一种利用具有均匀纤维网络结构的鸡蛋膜作为三维骨架,制备碳纳米管/鸡蛋膜复合表面增强Raman散射(SERS)衬底的简单廉价的方法.首先,借助超声吸附,将碳纳米管组装到经过前处理的鸡蛋膜纤维的表面,得到均匀的碳纳米管/鸡蛋膜复合膜;然后,借助溅射方法,将银纳米颗粒组装到碳纳米管和鸡蛋膜纤维的表面,得到银纳米颗粒修饰的碳纳米管/鸡蛋膜复合膜.这种方法制备的复合膜表面的碳纳米管对小分子目标分析物有很好的吸附和富集作用;同时,由于高密度银纳米颗粒的存在,衬底表面有大量的SERS活性位点,因此这种复合膜是一种有效的SERS衬底.研究表明,采用这种银纳米颗粒修饰的碳纳米管/鸡蛋膜复合SERS衬底,可实现对农药甲基对硫磷、多氯联苯以及生物分子牛血清蛋白等的快速痕量识别.由于该衬底的制备方法简单、原材料环保且来源广泛、衬底的活性高,所以该衬底在基于SERS技术对环境污染物和生物分子的快速痕量检测方面具有广泛的应用前景.
王美玲孟国文黄青唐海宾李中波张卓
关键词:SERSAG碳纳米管CNTS鸡蛋膜基片
DNA功能化的Ag纳米柱阵列SERS基底免标记检测PCB
<正>持久性有机污染物(POPs,如多氯联苯(PCBs)、二噁英等)是目前面临的重大环境污染问题之一。表面增强拉曼散射(SERS)效应检测技术,由于具有高灵敏度、指纹识别以及快速等特点,在快速痕量检测POPs方面具有潜在...
孙克喜黄青
文献传递
共1页<1>
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