在碳纳米管表面上构建具有生物功能的模拟生物膜,在膜表面固定生物分子,对它与溶液本体中的其它生物分子间相互作用过程利用电化学技术进行研究,从而发展一种在以碳纳米管为基的生物功能化纳米拟膜界面上实时地、高灵敏度地研究生物分子间相互作用的新技术,进而开展生物分子(特别是蛋白质、酶及核酸等生物大分子)间相互作用的高灵敏度实时研究。这一在纳米拟膜界面上开展的生物分子间相互作用的研究,更能准确地反映生物体系的实际状态。此技术将在生物分子的相互作用、分子结构与其功能之间关系研究中得到广泛应用,对生物物理学、生物电化学、生物传感器及纳米技术等领域及相关学科的发展,具有重要意义。
在碳纳米管表面上构建具有生物功能的模拟生物膜,在膜表面固定生物分子,对它与溶液本体中的其它生物分子间相互作用过程利用电化学技术进行研究,从而发展一种在以碳纳米管为基的生物功能化纳米拟膜界面上实时地、高灵敏度地研究生物分子间相互作用的新技术,进而开展生物分子(特别是蛋白质、酶及核酸等生物大分子)间相互作用的高灵敏度实时研究。这一在纳米拟膜界面上开展的生物分子间相互作用的研究,更能准确地反映生物体系的实际状态。此技术将在生物分子的相互作用、分子结构与其功能之间关系研究中得到广泛应用,对生物物理学、生物电化学、生物传感器及纳米技术等领域及相关学科的发展,具有重要意义。基于此, 我们首先在碳纳米管、金等电极界面上研究了一些重要的生物分子的电子传递过程及生物分子间相互作用,得到一些重要参数并取得了一些重要的结果。目前在这些研究中,我们共发表SCI论文17篇(含印刷中2篇)。 这些工作为研究生物分子的结构与其功能提供一种新方法。