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1.
磁纳米粒子是20世纪70年代后逐步产生并发展起来的一种应用前景广阔的新型磁性材料,由于其具有良好的磁响应性、粒径小、比表面积大、生物相容性好等优点而广泛地应用于生物技术领域~([1~3]).采用磁粒子固定抗体的免疫检测与传统的在传感膜上固定抗体的方法相比,不需要金膜和抗体之间的共价连接,因此它极大地简化了抗体的固定,加速了待测物的检测.同时采用层层自组装技术,在金膜的表面交替自组装聚电解质阴阳离子,形成聚电解质膜,不仅对金膜起到了保护的作用,避免了磁纳米粒子与金膜的直接接触,还在一定程度上提高了传感器的灵敏度.  相似文献   
2.
近年来,一些不法商贩和生产厂家为追求产品的感官性状和延长保鲜时间,在食品中添加国家严令禁止使用的化工原料~([1]),甲醛即是其中一种.甲醛有极强的细胞毒性,影响人体代谢机能,具有致癌性,已被世界卫生组织确定为"三致"毒物,是食品安全研究的热点之一~([2]).目前,甲醛的检测方法主要有分光光度法、色谱法、电化学法、化学滴定法等.气相色谱法操作简便,测定线性范围宽,分离度好,干扰小.但是,由于甲醛分子太小,直接进行GC分析时,出峰太快,因此食品中甲醛的测定一般先将甲醛衍生再用GC/MS进行测定.  相似文献   
3.
固相萃取(SPE)是一种用途广泛而且越来越受欢迎的样品前处理技术.SPE是利用固体吸附剂将液体样品中的目标化合物吸附,与样品的基体和干扰化合物分离,然后再用洗脱液洗脱,以达到分离和富集目标化合物的目的~([1]).因SPE具有安全、回收率高、重现性好、操作简便、快速、易实现自动化等优点,在相关领域应用广泛,具有良好的应用前景.  相似文献   
4.
辣椒碱类物质是辣椒果实中结构为N-香草基酰胺类生物碱,除了常被应用于食品添加剂,还具有镇痛、消炎、促进食欲、改善消化、抗菌杀虫等药理作用~([1]).  相似文献   
5.
西洋参(Panax quinquefolius L.)有降压、降血糖、提高免疫力的作用~([1]),对神经系统、心血管系统均有良好的调节作用,对心律失常有明显的预防和治疗作用~([2]).西洋参的主要有效成分为人参皂苷,同时还含有挥发油、氨基酸、多糖和微量元素等~([3]).近年来,索氏抽提法、超声波辅助萃取法、微波辅助萃取法、超临界萃取法等方法都广泛应用于人参根中人参皂苷的提取~([4]).本研究采用超声提取,将泡沫浮选与固相提取结合只需称取少量西洋参根样品就可分离测定西洋参根中的常见人参皂苷.  相似文献   
6.
局域表面等离子体共振(LSPR)是一种由入射光(电磁场)与金属纳米粒子表面自由电子间相互作用产生的物理光学现象,其性质与纳米粒子的组成、尺寸、形状、粒子间距和周围介质折射率等因素有关.溶胶LSPR传感已被成功地应用于免疫分析以及DNA检测等方面.应用聚电解质作为自组装材料,通过静电相互作用,将金纳米粒子组装于玻璃基片上制备LSPR传感膜.此种方法制备的LSPR传感膜中金纳米粒子的单分散性好,制备过程简单、组装时间短.同时,应用紫外.可见分光光度计进行检测,实验操作更加简便.  相似文献   
7.
将无溶剂微波预处理与NaOH搅拌提取相结合提取辣椒素类物质(Capsaicinoids)。在干辣椒样品中加入微波吸收介质羰基铁粉(CIP),对干辣椒样品进行微波预处理。根据辣椒素与NaOH之间可发生特异性反应,利用NaOH溶液从辣椒中提取两种主要的辣椒素类化合物---辣椒素(Capsaicin,C)和二氢辣椒素(Dihydrocapsaicin,DHC)。实验表明,本方法提取时间短(10min),提取率高,并可有效避免有机溶剂对实验室的污染。  相似文献   
8.
磁纳米粒子具有尺寸小、比表面积大,超顺磁性等优势,现已广泛应用于临床医学、生物标记等领域~([1]).但是,磁纳米粒子也存在着易团聚,表面基团少等缺点.通常采用表面包覆的方式来改善其性能.金是一种较理想的包覆材料,具有易制备、稳定性强、生物相容性好等优点.在Au壳表面修饰巯基丙酸后,DNA、蛋白、细胞等生物分子就可以与复合粒子直接相连.通过外加磁场就可以实现生物分子的分离、富集、固定等复杂操作~([2]).  相似文献   
9.
Au纳米粒子具有容易制备,水溶性好,很高的化学稳定性和易发生生物偶联等特点~([1]).因此Au纳米粒子已广泛应用在分子生物学以及生物芯片中.ZnO纳米晶具有小尺寸效应、大的比表面积,独特的光学性质,因此受到了极其广泛的研究.在乙醇相制备的氧化锌纳米胶体很难在水溶液中稳定存在,而生物分子的偶联需在水溶液环境中才能够实现,为了利用纳米ZnO的光学性质作免疫分析和生物分子标记,必须对纳米ZnO表面进行包覆或修饰,使其溶于水溶液中来实现与生物分子的偶联.  相似文献   
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