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  • 發布時間:2023-09-24 10:13 原文鏈接: SCCS2023分會精彩紛呈聚焦前沿化學傳感器

      2023年9月23日,第十六屆全國化學傳感器學術會議(SCCS2023)于山東濟南開幕。本次會議以“化學傳感賦能新時代”為主題,設7個分會場,精彩紛呈。會議首日下午的分會場3上,東北大學王建華教授、中國科學院化學研究所聶宗秀研究員、廣州大學韓冬雪教授、華中師范大學朱成周教授、中科院煙臺海岸帶研究所秦偉研究員、濟南國科醫工科技發展有限公司繆鵬、江西師范大學宋永海教授、湖南大學周一歌教授等19名專家學者帶來了精彩報告。

    分會現場

    東北大學教授 王建華

    報告題目:單細胞二維多參數分析的研究

      王建華介紹了其團隊在高通量單細胞進樣與ICP-MS分析領域所做的工作。在慣性流輔助-高通量單細胞進樣與分析中,他介紹了借助流體的慣性效應,操控粒子的運動路徑,以期實現單細胞/顆粒排列,并將此原理應用到三維螺旋-慣性流輔助-超高通量的單細胞分析中。此外,他還分享了基于高特異性探針識別在微通道中分離循環腫瘤細胞(CTC)的應用和細胞熒光成像與ICP-MS胞內金屬定量統計學關聯的研究思路。

    中國科學院化學研究所研究員 聶宗秀

    報告題目:基于生物流體代謝物質譜的相關疾病早篩早診

      聶宗秀介紹了其課題組在生物流體代謝物質譜領域的研究,這些研究旨在早期篩查相關疾病,提高疾病的診斷和治療效率。包括基于解吸分離電離質譜平臺的膀胱癌代謝研究方案、基于MALDI質譜的雙模式反應性基質用于肺癌疾病篩查和TiO2/MXene用于泌尿系統疾病快速診斷等內容。

    廣州大學教授 韓冬雪

    報告題目:基于光敏體系的載流子調控策略及分析傳感研究

      韓冬雪介紹,自由基是一類瞬時形成的含不成對電子的原子或功能基團,可使細胞中的多種物質發生氧化,還能夠使蛋白質、核酸等大分子交聯,從而導致機體衰老并引起多種疾病。她探討了光電功能體系中,自由基能效測量、分子特異性作用及種群識別機制,有助于傳感器件及儀器應用系統的構建,從而為人類生命健康提供新的思路。

    華中師范大學教授 朱成周

    報告題目:原子級分散界面分析化學

      朱成周表示,生物傳感器廣泛應用于食品分析、環境監測、疾病診斷等領域,但其面臨著諸多挑戰。發展新材料調控表界面對于拓展化學測量學應用領域具有重要意義。團隊發展了一種原子級分散材料仿生體系,分為三個方向:原子級分散材料仿生設計合成、原子級分散界面傳感信號放大增強機制探索、原子級分散界面傳感平臺構筑,利用新方法和新原理,提升生物傳感的靈敏性、準確度。

    濟南國科醫工科技發展有限公司 繆鵬

    報告題目:基于 DNA -MnO2納米復合物的傳感策略

      繆鵬介紹,MnO2納米材料應用及制備方法,利用紫外-可見光吸收光譜研究了DNA -MnO2納米相互作用,深入研究了MnO2納米片的優良性能,探究了其與DNA分子及環境分子相互作用。最后,基于DNA擴增,恒溫組裝等策略設計先進的比色傳感器,包括基于DNA-MnO2納米復合物開發新型的電化學傳感器、基于DNA-MnO2納米復合物開發新型的熒光傳感器和基于DNA-MnO2納米復合物開發新型的質譜傳感器。

    江西師范大學教授 宋永海

    報告題目:基于共價有機框架材料的免疫電化學傳感分析

      宋永海介紹了團隊關于COF的電化學免疫傳感器的工作進展,包括以電活性COF為信號探針的電化學檢測癌胚抗原的免疫傳感器、基于信號放大策略的神經元特異性烯醇化酶的免疫傳感等。他總結,基于COF的電化學免疫傳感器不僅具有靈敏度、選擇性、快速性,還具備高精度、自動化、應用廣泛的優點。

    南京醫科大學 曹玥

    報告題目:SERS生物傳感器應用于生物應急檢測

      曹玥表示,傳感器可以在體外診斷中用于監測患者的生物標志物,同時也可以在細胞生物成像中用于獲取有關細胞和分子水平的信息。她介紹了在現場醫學及法醫學的光/質鑒定:包括納米光譜技術在生物醫學及法醫毒物分析方面的應用、高靈敏SERS傳感器現場毒物快速檢測和質譜技術在法醫學中的精準鑒定等。

    東華大學 魏鵬

    報告題目:活性氧激活型控釋體系

      魏鵬從ROS熒光探針和ROS高效激活型診療體系兩方面,解決了分析與疾病治療中一些問題。第一個方面,通過識別機理篩選發展抗干擾性能好、專一性探針,通過結構優化使探針與疾病特征匹配,探究疾病與特定ROS關系,結合其他成像方式,協同增進成像性能。第二個方面,發展由ROS激活的多種類型官能團高效釋放策略,借助靶向基團提高藥物的靶向性,降低原藥的毒性,原位調控材料尺寸,實現無機治療體系性能的最大化應用。

    上海大學 葉代新

    報告題目:設計單原子納米酶結構以增強傳感信號

      葉代新介紹,相比于生物酶,納米酶具有穩定性高、催化調節活性、多功能化等優點。課題組通過模板缺陷策略,調控單原子活性中心的催化活性;通過引入第二殼層陰離子(P),間接調控活性中心電子結構;通過二次原子重構策略,補充氮源,提高呲氮含量,提升催化活性;構建雙活性位點-通過級聯反應機制提高催化活性;通過調控配位數提升類酶活性。

    南京大學 潘榮容

    報告題目:基于納米毛細管電極的單細胞器電化學分析

      潘榮容介紹了近年來在團隊單細胞器電化學分析的研究成果:1.利用納米毛細管內的電滲流實現單細胞器高靈敏度分析;2.在毛細管內構建電化學電阻脈沖技術實現單細胞器高時空分辨分析;3.利用毛細管內納米空穴限域效應實現單細胞器原位、實時、動態分析。最后,她還介紹了其未來計劃: 將離子選擇性膜引入納米毛細管中,實現單個線粒體中離子和分子的同時分析。

    中科院煙臺海岸帶研究所研究員 秦偉

    報告題目:功能化聚合物膜電位型傳感器研究進展

      秦偉從傳統的電位型傳感器介紹了新型信號放大電位傳感器,分享了團隊近幾年在功能化聚合物膜電位型傳感器的成果。團隊從磁控功能化和溫控功能化的物理方式,以膜組分功能化和膜表面功能化的化學方式出發,開發了基于核酸適配體的磁控功能化電位型傳感器等新型傳感器,可以實現反應更靈敏、檢測更快速。

    湖北大學 包婷

    報告題目:高性能電化學生物傳感器構建策略研究

      包婷分享了以疾病標志物為主要檢測對象,利用核酸適體、抗體為敏感識別元件,采用現代電分析化學技術,通過多功能納米探針的制備及“一對多”的信號放大模式構建電化學生物傳感器,實現人類重大疾病標志物的高選擇性、高靈敏性檢測,可望為疾病早期診斷提供新技術和新方法。

    湖南大學教授 周一歌

    報告題目:單顆粒碰撞電分析化學

      周一歌分享了單顆粒碰撞電化學解析復雜材料的反應機制,比如使用單顆粒碰撞電化學可以揭示等離激元增強電化學反應過程、揭示等離激元增強電化學中的溶劑效應,還建立了基于單體碰撞電化學的高靈敏度分析新方法及流動電化學策略,為發展高性能電催化體系與電化學傳感器提供了新思路與新方法。

    鄭州大學 蔡齊勇

    報告題目:數字式單分子免疫檢測技術與應用

      蔡齊勇介紹,傳統的ELISA技術檢測不能滿足需求,基于微珠的數字式單分子檢測技術應運而生。他深入探討數字式單分子免疫檢測技術的技術原理、創新點和應用,相關技術的最新發展和未來趨勢,幫助更好地理解其在醫學和生命科學領域的潛在作用,這對于疾病診斷、藥物開發等領域具有革命性的影響。

    華東理工大學副教授 錢若燦

    報告題目:基于DNAzyme的細胞調控與傳感

      錢若燦介紹了DNAzyme的原理、設計、應用以及近期三個方向的工作內容,包括:基于DNAzyme實現細胞-細胞可控聚集與解離、基于FDNAzyme分子機器的腫瘤復合治療策略和DNAzyme納米探針實現mup53和端粒酶檢測,為臨床診斷和腫瘤通路研究提供新方法。

    中國科學院煙臺海岸帶研究所 韓海濤

    報告題目:海洋營養物質電化學檢測/監測研究

      韓海濤介紹,海水中金屬元素具有不同的功能,總溶解態不能反映金屬元素的生物可利用性及毒性的足夠信息,需要進一步形態分析。課題組探討了基于微針電化學傳感器的金屬元素檢測方法、基于微針電化學傳感器的海水金屬元素形態分析方法,結果表明微針電化學傳感器具有高靈敏度和穩定性,在海水活性金屬監測中具有良好的應用前景。

    南京大學副教授 陳云龍

    報告題目:活體聚糖改造及其在腫瘤診療中的應用

      陳云龍分享其主要研究工作為聚糖原位檢測以及功能研究和聚糖介導的腫瘤診療新方法。介紹了團隊基于多功能介孔硅納米探針可視化轉導細胞內唾液酸化用于腫瘤抑制等研究成果。最后,他還對研究提出了展望,還要繼續開發其他糖基相關機制,與其他治療模式協同或者利用其他信號策略進行深層監測。

    鄭州輕工業大學 金少搏

    報告題目:基于聲表面波的微液滴/氣泡融合操控研究

      金少搏介紹,液滴微流控技術具有集成性、分析速度快、高通量、能耗低、安全、廉價等優點,為解決生化醫療方面極具挑戰的研究問題提供了平臺。他介紹了基于聲表面波的微波滴融合技術的裝置、方法、種類和液滴融合的調控規律等。此外,他還分享了微液滴融合技術在凝膠微球制備中的應用。

    南京大學 王玉琴

    報告題目:基于高分辨納米孔的單分子生物傳感

      王玉琴介紹了兩方面的研究內容。一方面,基于MspA單分子化學的RNA表觀遺產學修飾檢測首次成功在MspA納米孔反應器引入單個的化學修飾,該孔道仍具有優異的化學和熱穩定性。另一方面,基于熒光成像芯片的高通量納米孔單分子檢測,通量大幅提高,成本大幅降低,有望實現高通量篩選和測序,具有產業化應用前景。

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