基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
纳米孔道检测技术是一种利用单个分子测量界面实现在单分子水平上测量DNA、RNA、蛋白、多肽等生物分子的高灵敏的单分子检测技术.由于单个分子与纳米孔道的相互作用受热力学控制,亟需精准控制纳米孔道单分子分析的实验温度.因此,本文研制了一种低噪音控温系统用于具有皮安级电流分辨的纳米孔道单分子实验,以实现精确调控测量时的环境温度.该系统利用半导体制冷片的热电效应对检测池环境加热/制冷,通过对高精度热敏电阻进行电磁屏蔽以实现在温度反馈的同时避免噪音的引入.利用比例-积分-微分算法进行控制,达到高精度快速控温的要求.该系统控温精度为±1 ℃,无额外噪音引入至超灵敏纳米孔道单分子测量,获得了25℃到5℃下Poly(dA)5与单个气单胞菌溶素(Aerolysin)分子界面间作用产生信号的差异,应用于研究单分子与纳米孔道相互作用的热力学行为.
推荐文章
单分子膜诱导化学/电化学沉积纳米复合薄膜的研究进展
单分子膜
纳米复合薄膜
化学沉积
电沉积
单分子电泳:纳米孔道电化学的新认识
单分子电泳
纳米孔道
电化学
分子印迹电化学传感器的研究进展
分子印迹技术
电化学传感器
目标分子
纳米晶ZnO薄膜的电化学沉积及其光电化学性能研究
ZnO
纳米多孔
电化学沉积
染料敏化太阳能电池
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 纳米孔道单分子电化学测量的低噪音控温系统研究
来源期刊 电化学 学科 化学
关键词 纳米孔道 电化学 单分子检测 单分子界面 控温系统 低噪音电分析测量
年,卷(期) 2019,(3) 所属期刊栏目 《电化学分析传感》专辑
研究方向 页码范围 312-318
页数 7页 分类号 O646
字数 语种 中文
DOI 10.13208/j.electrochem.181056
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 应佚伦 13 27 2.0 5.0
2 龙亿涛 24 79 5.0 8.0
3 胡正利 2 1 1.0 1.0
4 杨铖宇 1 0 0.0 0.0
5 顾震 1 0 0.0 0.0
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (96)
共引文献  (9)
参考文献  (27)
节点文献
引证文献  (0)
同被引文献  (0)
二级引证文献  (0)
1992(2)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(2)
1995(3)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(3)
1996(4)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(3)
2000(2)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(1)
2001(2)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(1)
2003(4)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(4)
2004(4)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(4)
2005(5)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(4)
2006(8)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(7)
2007(2)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(2)
2008(5)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(4)
2009(5)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(4)
2010(12)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(11)
2011(4)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(3)
2012(16)
  • 参考文献(3)
  • 二级参考文献(13)
2013(14)
  • 参考文献(5)
  • 二级参考文献(9)
2014(6)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(5)
2015(8)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(7)
2016(7)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(7)
2017(7)
  • 参考文献(5)
  • 二级参考文献(2)
2018(3)
  • 参考文献(3)
  • 二级参考文献(0)
2019(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
纳米孔道
电化学
单分子检测
单分子界面
控温系统
低噪音电分析测量
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
电化学
双月刊
1006-3471
35-1172/O6
大16开
福建省厦门市厦门大学D信箱(化学楼)
34-61
1995
chi
出版文献量(篇)
1802
总下载数(次)
9
论文1v1指导