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单个体电分析专辑序言
1
作者
李菲
应佚伦
周一歌
《电化学(中英文)》
CAS
北大核心
2024年第10期1-2,共2页
化学测量领域的核心挑战之一是实现对单个体(如单个细胞、单个纳米粒子、单个纳米气泡、和单个分子等)超高灵敏检测。电化学是测量单个体电子传递过程最直接最有效的手段之一。通过高时间分辨和高电流分辨的电化学测量能够对微纳尺度界...
化学测量领域的核心挑战之一是实现对单个体(如单个细胞、单个纳米粒子、单个纳米气泡、和单个分子等)超高灵敏检测。电化学是测量单个体电子传递过程最直接最有效的手段之一。通过高时间分辨和高电流分辨的电化学测量能够对微纳尺度界面上的电化学反应进行精准分析,获取每一个单体的特征电信号,解析被平均效应掩盖的个体间差异。目前,已有超微电极纳米孔道以及纳米针尖等在内的多种纳米结构被应用于构建高空间分辨率与高灵敏的单个体电化学传感界面,提供了与单个分析物尺寸匹配的电化学测量界面。同时,随着高时间分辨微弱电流测量仪器的发展,单个体电分析化学技术可实时追踪亚毫秒至微秒级的单个体动态电化学反应过程。基于此,可对体系中每一个待测物进行高通量、快速电化学灵敏测量,有助于识别稀有亚群个体、发现化学反应隐藏中间体、追踪动态相互作用及反应路径。例如,纳米孔道电化学单分子测序与分析,可应用于疾病的早期精准诊断;单颗粒电化学碰撞测量,可准确揭示纳米材料的构效关系;单细胞的原位电化学分析,能够探索细胞内外和细胞间的生化过程,更好地理解细胞间网络通讯机制。近年来,单个体电化学测量技术在测量界面、测量仪器及测量数据分析方面取得了显著发展,为微纳材料、生命分析以及能源催化等领域的研究提供了测量新工具。
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关键词
电化学测量
电化学反应
电分析化学
微纳材料
单分子测序
超微电极
纳米气泡
测量仪器
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职称材料
单颗粒电化学:纳米颗粒及生物分子的分析检测(英文)
被引量:
2
2
作者
张建花
周一歌
《电化学》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第3期374-385,共12页
单颗粒碰撞电化学近年来已得到迅速发展并在纳米颗粒的性质分析及包括DNA、RNA、蛋白质、酶、细菌、病毒、囊泡类物质等生物体的检测上展示出广阔的前景.在这篇综述中,作者总结了近年来单颗粒碰撞电化学在电化学分析中的进展,按分析检...
单颗粒碰撞电化学近年来已得到迅速发展并在纳米颗粒的性质分析及包括DNA、RNA、蛋白质、酶、细菌、病毒、囊泡类物质等生物体的检测上展示出广阔的前景.在这篇综述中,作者总结了近年来单颗粒碰撞电化学在电化学分析中的进展,按分析检测的策略不同分为以下几个部分阐述:纳米粒子或标记纳米粒子的直接电解;包含氧化还原活性分子的软颗粒的直接电解;颗粒的间接电化学行为;区域扩散阻塞效应;电流强度及碰撞频率的改变.
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关键词
单颗粒
碰撞
电化学
分析
生物分子
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职称材料
题名
单个体电分析专辑序言
1
作者
李菲
应佚伦
周一歌
机构
西安交通大学生命科学与技术学院
生命分析化学国家重点实验室
化学生物传感与计量学国家重点实验室
出处
《电化学(中英文)》
CAS
北大核心
2024年第10期1-2,共2页
文摘
化学测量领域的核心挑战之一是实现对单个体(如单个细胞、单个纳米粒子、单个纳米气泡、和单个分子等)超高灵敏检测。电化学是测量单个体电子传递过程最直接最有效的手段之一。通过高时间分辨和高电流分辨的电化学测量能够对微纳尺度界面上的电化学反应进行精准分析,获取每一个单体的特征电信号,解析被平均效应掩盖的个体间差异。目前,已有超微电极纳米孔道以及纳米针尖等在内的多种纳米结构被应用于构建高空间分辨率与高灵敏的单个体电化学传感界面,提供了与单个分析物尺寸匹配的电化学测量界面。同时,随着高时间分辨微弱电流测量仪器的发展,单个体电分析化学技术可实时追踪亚毫秒至微秒级的单个体动态电化学反应过程。基于此,可对体系中每一个待测物进行高通量、快速电化学灵敏测量,有助于识别稀有亚群个体、发现化学反应隐藏中间体、追踪动态相互作用及反应路径。例如,纳米孔道电化学单分子测序与分析,可应用于疾病的早期精准诊断;单颗粒电化学碰撞测量,可准确揭示纳米材料的构效关系;单细胞的原位电化学分析,能够探索细胞内外和细胞间的生化过程,更好地理解细胞间网络通讯机制。近年来,单个体电化学测量技术在测量界面、测量仪器及测量数据分析方面取得了显著发展,为微纳材料、生命分析以及能源催化等领域的研究提供了测量新工具。
关键词
电化学测量
电化学反应
电分析化学
微纳材料
单分子测序
超微电极
纳米气泡
测量仪器
分类号
O646 [理学—物理化学]
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职称材料
题名
单颗粒电化学:纳米颗粒及生物分子的分析检测(英文)
被引量:
2
2
作者
张建花
周一歌
机构
化学生物传感与计量学国家重点实验室湖南大学化学化工学院化学生物学与纳米医学研究所
出处
《电化学》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第3期374-385,共12页
基金
supported by the grant from the National Natural Science Foundation of China (No.21804036)
文摘
单颗粒碰撞电化学近年来已得到迅速发展并在纳米颗粒的性质分析及包括DNA、RNA、蛋白质、酶、细菌、病毒、囊泡类物质等生物体的检测上展示出广阔的前景.在这篇综述中,作者总结了近年来单颗粒碰撞电化学在电化学分析中的进展,按分析检测的策略不同分为以下几个部分阐述:纳米粒子或标记纳米粒子的直接电解;包含氧化还原活性分子的软颗粒的直接电解;颗粒的间接电化学行为;区域扩散阻塞效应;电流强度及碰撞频率的改变.
关键词
单颗粒
碰撞
电化学
分析
生物分子
Keywords
single particles
impact
electrochemistry
analysis
biomolecules
分类号
TB383.1 [一般工业技术—材料科学与工程]
O657.1 [理学—分析化学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
单个体电分析专辑序言
李菲
应佚伦
周一歌
《电化学(中英文)》
CAS
北大核心
2024
0
在线阅读
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职称材料
2
单颗粒电化学:纳米颗粒及生物分子的分析检测(英文)
张建花
周一歌
《电化学》
CAS
CSCD
北大核心
2019
2
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职称材料
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