《德國(guó)應(yīng)用化學(xué)》刊發(fā)我校納米孔道研究綜述文章
時(shí)間:2021-04-06 10:48:29學(xué)院:化學(xué)與分子工程學(xué)院學(xué)校:華東理工大學(xué)
將具有限域效應(yīng)的納米孔道應(yīng)用于單分子、單顆粒及單細(xì)胞的測(cè)量受到越來(lái)越多的關(guān)注,逐漸發(fā)展成為一種重要分析、檢測(cè)手段。近日,Wiley旗下期刊《德國(guó)應(yīng)用化學(xué)》Angewandte Chemie International Edition(影響因子為12.10)在線發(fā)表了我?;瘜W(xué)院題為“Confined Nanopipette Sensing: From Single Molecules, Single Nanoparticles to Single Cells”的綜述論文(原文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.201803229)。
納米孔道主要包括生物納米孔道,固態(tài)納米孔道以及玻璃納米孔道,由于玻璃納米孔道成本低,無(wú)需昂貴設(shè)備及超高真空制備系統(tǒng),可以在普通化學(xué)實(shí)驗(yàn)室中制備,逐漸成為又一個(gè)研究熱點(diǎn)。玻璃納米孔道尖端形成一個(gè)電化學(xué)限域空間,分析瞬態(tài)離子電流的變化可以實(shí)現(xiàn)單分子單顆粒的檢測(cè);另外,玻璃納米孔道可以作為一個(gè)納米級(jí)注射器實(shí)現(xiàn)單細(xì)胞的無(wú)損分析;玻璃納米孔道可以與瞬態(tài)電化學(xué)技術(shù)、質(zhì)譜技術(shù)、熒光光譜技術(shù)、拉曼光譜技術(shù)等聯(lián)用,賦予其高的空間分辨。該綜述較為全面地總結(jié)了限域納米孔道在單分子、單顆粒以及單細(xì)胞分析傳感方面的應(yīng)用。
本論文的第一作者為化學(xué)院于汝佳博士,通訊作者是青年教師應(yīng)佚倫副研究員,論文撰寫過(guò)程中得到了龍億濤教授的悉心指導(dǎo)。該團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期專注于限域納米孔道的電化學(xué)傳感研究,在納米孔道分析測(cè)量方面已發(fā)表了包括Nature Communications, CHEM, Journal of the American Chemical Society, Angewandte Chemie International Edition, Analytical Chemistry等一系列的文章,被同行關(guān)注和認(rèn)可,受邀撰寫了該綜述論文。這也是繼該團(tuán)隊(duì)五年前在《德國(guó)應(yīng)用化學(xué)》上發(fā)表生物納米孔綜述論文后的又一研究綜述。該工作獲得了國(guó)家自然科學(xué)基金委創(chuàng)新研究群體、重大科研儀器研制專項(xiàng),高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計(jì)劃、上海市“晨光計(jì)劃”的資助。
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