簡介
超敏感性、檢測速度快和低成本、長壽命的生物芯片敏感膜,目前已經(jīng)成為生物材料研究熱點之一。該成果廣泛應用于生物芯片敏感膜材料和藥物傳輸材料領(lǐng)域。
利用化學合成法,使吡咯環(huán)聚合,得到集光外場響應和導電性于一身的偶氮苯吡咯聚合物刷。在外場(如光場、電場)的控制下,采用微陣列多通道高通量表面等離子諧振儀(SPR)在位監(jiān)測生物分子在不同高分子敏感膜上的吸附或固定的動力學過程,快速完成對最佳高分子膜材料的優(yōu)化選擇。
通過比較生物分子在偶氮苯吡咯聚合物刷的固定或吸附、嫁接的生物分子對其光響應速率、機理和光學性能等影響,研究并提出生物分子在偶氮苯吡咯類材料上的固定及其嫁接機理。
超敏感性、檢測速度快和低成本長壽命的生物芯片敏感膜目前已經(jīng)成為生物材料研究熱點之一。該成果廣泛應用在生物芯片敏感膜材料和藥物傳輸材料領(lǐng)域。利用化學合成法使吡咯環(huán)聚合,得到集光外場響應和導電性于一身的偶氮苯吡咯聚合物刷,在外場(如光場、電場)的控制下,采用微陣列多通道高通量表面等離子諧振儀(SPR)在位監(jiān)測生物分子在不同高分子敏感膜上的吸附或固定的動力學過程,快速完成對最佳高分子膜材料的優(yōu)化選擇。通過比較生物分子在偶氮苯吡咯聚合物刷的固定或吸附、嫁接的生物分子對其光響應速率、機理和光學性能等影響,研究并提出生物分子在偶氮苯吡咯類材料上的固定及其嫁接機理。
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