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通知公告

“精準分離分析”系列論壇(三)

發(fā)表日期:2017-05-05來源:蘭州化學物理研究所放大 縮小

  時間:2017年5月10日上午9: 30 

  地點:理化樓三樓會議室 

  報告一:免疫分析新方法和新技術 

  報告人:唐點平 教授,福州大學 

  報告人簡介: 

  

 
唐點平,男,教授,博導,閩江學者特聘教授,德國洪堡學者。2008年獲西南大學分析化學專業(yè)博士學位,同年獲德國洪堡獎學金資助,在德國慕尼黑工業(yè)大學從事博士后研究,2009年底回國,被聘為福州大學閩江學者特聘教授,博士生導師。近年來主要從事納米生物醫(yī)藥及納米生物傳感方面的研究,在腫瘤標志物檢測、食品安全分析、環(huán)境監(jiān)測等方面開展了一系列卓有成效的研究,并取得了一系列重要的研究成果,以第一作者或者通訊作者已在Anal Chem、Adv Funct Mater、Clin Chem、Chem Eur J、Biosens Bioelectron、Chem Commun等國際權威刊物上發(fā)表SCI論文100多篇?,F為Analytical Chemistry、Scientific ReportsSCI期刊,Nature出版社)和Microchimica Acta雜志的國際編委。 

  報告摘要:免疫分析是利用抗原-抗體特異性反應來測定痕量物質的一種高靈敏、高選擇的方法,其檢測模式主要包括夾心型和競爭型,但傳統(tǒng)的免疫分析模式通常涉及到多步分離和多步清洗,以及雙抗體免疫分析模式,故整個過程較繁瑣、耗時、成本高。本課題組近三年主要圍繞下面三個方面對傳統(tǒng)免疫分析模式以及標記策略進行了改進: 

  1.建立以磁性納米為傳感探針的免疫分析新方法:只需將外加磁鐵從檢測池中移出或插入,克服傳統(tǒng)免疫傳感器再生難的弱點,縮短免疫傳感器制備時間; 

  2.以納米標記和分子生物學放大技術相結合,建立多重信號放大的免疫分析新技術:提高免疫分析靈敏度,適合于臨床疾病的早期診斷; 

  3.建立了一步免疫分析模式:與傳統(tǒng)免疫分析方法相比,該方法無需酶的參與,樣品無需多步分離和多步清洗,只需一種抗體,可實現對目標分析物一步檢測,檢測時間短。 

  報告二:二氧化硅均孔膜界面調控與分子分離和分析 

  報告人:蘇彬 教授,浙江大學 

  報告人簡介:  

  

 
蘇彬,男,教授,博導,教育部新世紀優(yōu)秀人才支持計劃、國家優(yōu)秀青年科學基金、浙江省杰出青年基金獲得者。1999年本科畢業(yè)于吉林大學化學系。20027月碩士畢業(yè)于中國科學院長春應用化學研究所電分析化學國家重點實驗室,導師為邵元華研究員(現為北京大學化學與分子工程學院教授)。20066月獲Ecole Polytechnic Federale de Lausanne (EPFL)博士學位,導師為Hubert H. Girault教授。后在Polytechnic Federale de Lausanne物理與分析電化學實驗室從事博士后工作,合作導師為Hubert H. Girault教授。20096月回國工作,任浙江大學化學系特聘研究員(Teture- Tracked Professor)和獨立課題組負責人(Principal Investigator)20131月起晉升浙江大學教授。主要從事界面電化學、電化學發(fā)光方法和技術、微納尺度分子分離和分析、指紋成像分析等方面的基礎研究。2000年至今已在國際國內核心化學期刊上發(fā)表SCI論文90余篇,包括5Angew Chem Int Ed Engl ,5J Am Chem Soc,2ACS Nano,11Anal Chem等。到目前為止獲得的主要獎勵有2005年國家優(yōu)秀自費留學生獎學金,2012年入選教育部新世紀優(yōu)秀人才支持計劃,同年獲得國家優(yōu)秀青年科學基金。 

  報告摘要:均孔分子分離膜(isoporous molecular separation membrane)是孔徑均一且孔道平行有序的納米多孔薄膜,其能在分子尺寸上精確實現對不同分子的選擇性分離。這種膜無論在分離分析、樣品純化、分子傳感、藥物控釋等實際應用領域,還是在納流控和模擬細胞膜等理論研究中都起到至關重要的作用。在近期工作中,本課題組制備了具有超小、超短、超均勻的二氧化硅均孔膜,基于其對分子尺寸、電荷和親疏水性質的選擇效應,實現了多種復雜體系中小分子的選擇性萃取富集和直接電化學檢測;發(fā)展了一種制備具有通孔結構的自支撐均孔膜的方法,以微流控芯片和光電化學技術為研究手段,實現了小分子的選擇性分離和檢測;研究了電場驅動下的分子傳輸和電滲流效應,并將均孔膜集成于微流控體系,用于選擇性分子進樣和富集;初步探討了均孔膜的光學干涉特性,結合其對氣體分子的毛細管冷凝效應,開展了針對揮發(fā)性有機氣體的光學傳感研究。 

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