蒋健晖教授获国家杰出青年科学基金资助
通讯员: 发布时间:2010-10-01 浏览量:次
蒋健晖教授获国家杰出青年科学基金资助
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来源: 化学化工学院 作者: 综合 责任编辑: 胡琼08
| 发表时间:2010-09-30 点击数: 153
| 化学化工学院、化学生物传感与计量学国家重点实验室蒋健晖教授“生化分析与生物传感”项目日前正式获得国家杰出青年科学基金资助。
生化分析与生物传感是分析化学与生命科学交叉的前沿领域与发展趋势之一,它与后基因组学、疾病诊断与控制等许多科学前沿与国家重大需求领域密切相关。这些领域的一个共性科学问题是生物标志分子的检测。
蒋健晖教授长期以来,围绕蛋白质、核酸与小分子三类具有重要意义的生物标志分子检测的共性方法与技术,探索解决生物识别的分子基础以及高灵敏、高选择性的信号转换新原理两个关键科学问题,发展了多种生物识别信号转换与放大的新方法,形成了系统且独具特色的研究成果。主要包括:1)提出了表面邻近杂交分析生物传感新原理,解决了核酸适体传感研究中需要构象变化信息、难以设计和灵敏度较低的技术瓶颈,系统建立了蛋白质、核酸及小分子与金属离子检测的生物传感新方法。2)建立了基因点突变的连接酶分析新技术,提出了基于均相识别与表面检测两级分析新思路,提高了方法稳定性与重现性,解决了大量野生型基因中突变体高特异性检测的技术瓶颈。3)发展了基于碳纳米管隧道电流效应标记生物沉积信号放大分析生物传感新方法,解决了现有方法中电化学标记产物扩散带来的灵敏度损失的问题;首次发现小分子修饰核酸的末端保护现象,发展碳纳米管隧道电流效应标记的生物相互作用分析方法,进而研制了微型化的微间隙阵列传感器件,为重大疾病现场检测提供了技术支撑。近五年相关研究成果以通讯作者身份发表SCI论文56篇,其中影响因子>5.0的23篇,包括JACS 3篇,Angew. Chem. Int. Ed. 1篇,Anal. Chem. 4篇,Adv. Funct. Mater. 2篇,Nucleic Acids Res.、Clin. Chem.各1篇,Chem. Eur. J. 2篇,Biosen. Bioelectron. 9篇。
现任化学化工学院副院长、化学生物传感与计量学国家重点实验室副主任的蒋健晖教授,是被学校评聘为最年轻的教授、博导的青年教师之一。在杰出青年科学基金资助下,他的项目组将进一步围绕重大遗传病分子诊断的生物传感新方法开展研究,开发具有应用前景的分子诊断新技术与器件,以期为重大遗传病分子诊断提供依据。
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生化分析与生物传感是分析化学与生命科学交叉的前沿领域与发展趋势之一,它与后基因组学、疾病诊断与控制等许多科学前沿与国家重大需求领域密切相关。这些领域的一个共性科学问题是生物标志分子的检测。
蒋健晖教授长期以来,围绕蛋白质、核酸与小分子三类具有重要意义的生物标志分子检测的共性方法与技术,探索解决生物识别的分子基础以及高灵敏、高选择性的信号转换新原理两个关键科学问题,发展了多种生物识别信号转换与放大的新方法,形成了系统且独具特色的研究成果。主要包括:1)提出了表面邻近杂交分析生物传感新原理,解决了核酸适体传感研究中需要构象变化信息、难以设计和灵敏度较低的技术瓶颈,系统建立了蛋白质、核酸及小分子与金属离子检测的生物传感新方法。2)建立了基因点突变的连接酶分析新技术,提出了基于均相识别与表面检测两级分析新思路,提高了方法稳定性与重现性,解决了大量野生型基因中突变体高特异性检测的技术瓶颈。3)发展了基于碳纳米管隧道电流效应标记生物沉积信号放大分析生物传感新方法,解决了现有方法中电化学标记产物扩散带来的灵敏度损失的问题;首次发现小分子修饰核酸的末端保护现象,发展碳纳米管隧道电流效应标记的生物相互作用分析方法,进而研制了微型化的微间隙阵列传感器件,为重大疾病现场检测提供了技术支撑。近五年相关研究成果以通讯作者身份发表SCI论文56篇,其中影响因子>5.0的23篇,包括JACS 3篇,Angew. Chem. Int. Ed. 1篇,Anal. Chem. 4篇,Adv. Funct. Mater. 2篇,Nucleic Acids Res.、Clin. Chem.各1篇,Chem. Eur. J. 2篇,Biosen. Bioelectron. 9篇。
现任化学化工学院副院长、化学生物传感与计量学国家重点实验室副主任的蒋健晖教授,是被学校评聘为最年轻的教授、博导的青年教师之一。在杰出青年科学基金资助下,他的项目组将进一步围绕重大遗传病分子诊断的生物传感新方法开展研究,开发具有应用前景的分子诊断新技术与器件,以期为重大遗传病分子诊断提供依据。
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生化分析与生物传感是分析化学与生命科学交叉的前沿领域与发展趋势之一,它与后基因组学、疾病诊断与控制等许多科学前沿与国家重大需求领域密切相关。这些领域的一个共性科学问题是生物标志分子的检测。
蒋健晖教授长期以来,围绕蛋白质、核酸与小分子三类具有重要意义的生物标志分子检测的共性方法与技术,探索解决生物识别的分子基础以及高灵敏、高选择性的信号转换新原理两个关键科学问题,发展了多种生物识别信号转换与放大的新方法,形成了系统且独具特色的研究成果。主要包括:1)提出了表面邻近杂交分析生物传感新原理,解决了核酸适体传感研究中需要构象变化信息、难以设计和灵敏度较低的技术瓶颈,系统建立了蛋白质、核酸及小分子与金属离子检测的生物传感新方法。2)建立了基因点突变的连接酶分析新技术,提出了基于均相识别与表面检测两级分析新思路,提高了方法稳定性与重现性,解决了大量野生型基因中突变体高特异性检测的技术瓶颈。3)发展了基于碳纳米管隧道电流效应标记生物沉积信号放大分析生物传感新方法,解决了现有方法中电化学标记产物扩散带来的灵敏度损失的问题;首次发现小分子修饰核酸的末端保护现象,发展碳纳米管隧道电流效应标记的生物相互作用分析方法,进而研制了微型化的微间隙阵列传感器件,为重大疾病现场检测提供了技术支撑。近五年相关研究成果以通讯作者身份发表SCI论文56篇,其中影响因子>5.0的23篇,包括JACS 3篇,Angew. Chem. Int. Ed. 1篇,Anal. Chem. 4篇,Adv. Funct. Mater. 2篇,Nucleic Acids Res.、Clin. Chem.各1篇,Chem. Eur. J. 2篇,Biosen. Bioelectron. 9篇。
现任化学化工学院副院长、化学生物传感与计量学国家重点实验室副主任的蒋健晖教授,是被学校评聘为最年轻的教授、博导的青年教师之一。在杰出青年科学基金资助下,他的项目组将进一步围绕重大遗传病分子诊断的生物传感新方法开展研究,开发具有应用前景的分子诊断新技术与器件,以期为重大遗传病分子诊断提供依据。
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生化分析与生物传感是分析化学与生命科学交叉的前沿领域与发展趋势之一,它与后基因组学、疾病诊断与控制等许多科学前沿与国家重大需求领域密切相关。这些领域的一个共性科学问题是生物标志分子的检测。
蒋健晖教授长期以来,围绕蛋白质、核酸与小分子三类具有重要意义的生物标志分子检测的共性方法与技术,探索解决生物识别的分子基础以及高灵敏、高选择性的信号转换新原理两个关键科学问题,发展了多种生物识别信号转换与放大的新方法,形成了系统且独具特色的研究成果。主要包括:1)提出了表面邻近杂交分析生物传感新原理,解决了核酸适体传感研究中需要构象变化信息、难以设计和灵敏度较低的技术瓶颈,系统建立了蛋白质、核酸及小分子与金属离子检测的生物传感新方法。2)建立了基因点突变的连接酶分析新技术,提出了基于均相识别与表面检测两级分析新思路,提高了方法稳定性与重现性,解决了大量野生型基因中突变体高特异性检测的技术瓶颈。3)发展了基于碳纳米管隧道电流效应标记生物沉积信号放大分析生物传感新方法,解决了现有方法中电化学标记产物扩散带来的灵敏度损失的问题;首次发现小分子修饰核酸的末端保护现象,发展碳纳米管隧道电流效应标记的生物相互作用分析方法,进而研制了微型化的微间隙阵列传感器件,为重大疾病现场检测提供了技术支撑。近五年相关研究成果以通讯作者身份发表SCI论文56篇,其中影响因子>5.0的23篇,包括JACS 3篇,Angew. Chem. Int. Ed. 1篇,Anal. Chem. 4篇,Adv. Funct. Mater. 2篇,Nucleic Acids Res.、Clin. Chem.各1篇,Chem. Eur. J. 2篇,Biosen. Bioelectron. 9篇。
现任化学化工学院副院长、化学生物传感与计量学国家重点实验室副主任的蒋健晖教授,是被学校评聘为最年轻的教授、博导的青年教师之一。在杰出青年科学基金资助下,他的项目组将进一步围绕重大遗传病分子诊断的生物传感新方法开展研究,开发具有应用前景的分子诊断新技术与器件,以期为重大遗传病分子诊断提供依据。
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蒋健晖教授长期以来,围绕蛋白质、核酸与小分子三类具有重要意义的生物标志分子检测的共性方法与技术,探索解决生物识别的分子基础以及高灵敏、高选择性的信号转换新原理两个关键科学问题,发展了多种生物识别信号转换与放大的新方法,形成了系统且独具特色的研究成果。主要包括:1)提出了表面邻近杂交分析生物传感新原理,解决了核酸适体传感研究中需要构象变化信息、难以设计和灵敏度较低的技术瓶颈,系统建立了蛋白质、核酸及小分子与金属离子检测的生物传感新方法。2)建立了基因点突变的连接酶分析新技术,提出了基于均相识别与表面检测两级分析新思路,提高了方法稳定性与重现性,解决了大量野生型基因中突变体高特异性检测的技术瓶颈。3)发展了基于碳纳米管隧道电流效应标记生物沉积信号放大分析生物传感新方法,解决了现有方法中电化学标记产物扩散带来的灵敏度损失的问题;首次发现小分子修饰核酸的末端保护现象,发展碳纳米管隧道电流效应标记的生物相互作用分析方法,进而研制了微型化的微间隙阵列传感器件,为重大疾病现场检测提供了技术支撑。近五年相关研究成果以通讯作者身份发表SCI论文56篇,其中影响因子>5.0的23篇,包括JACS 3篇,Angew. Chem. Int. Ed. 1篇,Anal. Chem. 4篇,Adv. Funct. Mater. 2篇,Nucleic Acids Res.、Clin. Chem.各1篇,Chem. Eur. J. 2篇,Biosen. Bioelectron. 9篇。
现任化学化工学院副院长、化学生物传感与计量学国家重点实验室副主任的蒋健晖教授,是被学校评聘为最年轻的教授、博导的青年教师之一。在杰出青年科学基金资助下,他的项目组将进一步围绕重大遗传病分子诊断的生物传感新方法开展研究,开发具有应用前景的分子诊断新技术与器件,以期为重大遗传病分子诊断提供依据。
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蒋健晖教授长期以来,围绕蛋白质、核酸与小分子三类具有重要意义的生物标志分子检测的共性方法与技术,探索解决生物识别的分子基础以及高灵敏、高选择性的信号转换新原理两个关键科学问题,发展了多种生物识别信号转换与放大的新方法,形成了系统且独具特色的研究成果。主要包括:1)提出了表面邻近杂交分析生物传感新原理,解决了核酸适体传感研究中需要构象变化信息、难以设计和灵敏度较低的技术瓶颈,系统建立了蛋白质、核酸及小分子与金属离子检测的生物传感新方法。2)建立了基因点突变的连接酶分析新技术,提出了基于均相识别与表面检测两级分析新思路,提高了方法稳定性与重现性,解决了大量野生型基因中突变体高特异性检测的技术瓶颈。3)发展了基于碳纳米管隧道电流效应标记生物沉积信号放大分析生物传感新方法,解决了现有方法中电化学标记产物扩散带来的灵敏度损失的问题;首次发现小分子修饰核酸的末端保护现象,发展碳纳米管隧道电流效应标记的生物相互作用分析方法,进而研制了微型化的微间隙阵列传感器件,为重大疾病现场检测提供了技术支撑。近五年相关研究成果以通讯作者身份发表SCI论文56篇,其中影响因子>5.0的23篇,包括JACS 3篇,Angew. Chem. Int. Ed. 1篇,Anal. Chem. 4篇,Adv. Funct. Mater. 2篇,Nucleic Acids Res.、Clin. Chem.各1篇,Chem. Eur. J. 2篇,Biosen. Bioelectron. 9篇。
现任化学化工学院副院长、化学生物传感与计量学国家重点实验室副主任的蒋健晖教授,是被学校评聘为最年轻的教授、博导的青年教师之一。在杰出青年科学基金资助下,他的项目组将进一步围绕重大遗传病分子诊断的生物传感新方法开展研究,开发具有应用前景的分子诊断新技术与器件,以期为重大遗传病分子诊断提供依据。
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蒋健晖教授长期以来,围绕蛋白质、核酸与小分子三类具有重要意义的生物标志分子检测的共性方法与技术,探索解决生物识别的分子基础以及高灵敏、高选择性的信号转换新原理两个关键科学问题,发展了多种生物识别信号转换与放大的新方法,形成了系统且独具特色的研究成果。主要包括:1)提出了表面邻近杂交分析生物传感新原理,解决了核酸适体传感研究中需要构象变化信息、难以设计和灵敏度较低的技术瓶颈,系统建立了蛋白质、核酸及小分子与金属离子检测的生物传感新方法。2)建立了基因点突变的连接酶分析新技术,提出了基于均相识别与表面检测两级分析新思路,提高了方法稳定性与重现性,解决了大量野生型基因中突变体高特异性检测的技术瓶颈。3)发展了基于碳纳米管隧道电流效应标记生物沉积信号放大分析生物传感新方法,解决了现有方法中电化学标记产物扩散带来的灵敏度损失的问题;首次发现小分子修饰核酸的末端保护现象,发展碳纳米管隧道电流效应标记的生物相互作用分析方法,进而研制了微型化的微间隙阵列传感器件,为重大疾病现场检测提供了技术支撑。近五年相关研究成果以通讯作者身份发表SCI论文56篇,其中影响因子>5.0的23篇,包括JACS 3篇,Angew. Chem. Int. Ed. 1篇,Anal. Chem. 4篇,Adv. Funct. Mater. 2篇,Nucleic Acids Res.、Clin. Chem.各1篇,Chem. Eur. J. 2篇,Biosen. Bioelectron. 9篇。
现任化学化工学院副院长、化学生物传感与计量学国家重点实验室副主任的蒋健晖教授,是被学校评聘为最年轻的教授、博导的青年教师之一。在杰出青年科学基金资助下,他的项目组将进一步围绕重大遗传病分子诊断的生物传感新方法开展研究,开发具有应用前景的分子诊断新技术与器件,以期为重大遗传病分子诊断提供依据。
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生化分析与生物传感是分析化学与生命科学交叉的前沿领域与发展趋势之一,它与后基因组学、疾病诊断与控制等许多科学前沿与国家重大需求领域密切相关。这些领域的一个共性科学问题是生物标志分子的检测。
蒋健晖教授长期以来,围绕蛋白质、核酸与小分子三类具有重要意义的生物标志分子检测的共性方法与技术,探索解决生物识别的分子基础以及高灵敏、高选择性的信号转换新原理两个关键科学问题,发展了多种生物识别信号转换与放大的新方法,形成了系统且独具特色的研究成果。主要包括:1)提出了表面邻近杂交分析生物传感新原理,解决了核酸适体传感研究中需要构象变化信息、难以设计和灵敏度较低的技术瓶颈,系统建立了蛋白质、核酸及小分子与金属离子检测的生物传感新方法。2)建立了基因点突变的连接酶分析新技术,提出了基于均相识别与表面检测两级分析新思路,提高了方法稳定性与重现性,解决了大量野生型基因中突变体高特异性检测的技术瓶颈。3)发展了基于碳纳米管隧道电流效应标记生物沉积信号放大分析生物传感新方法,解决了现有方法中电化学标记产物扩散带来的灵敏度损失的问题;首次发现小分子修饰核酸的末端保护现象,发展碳纳米管隧道电流效应标记的生物相互作用分析方法,进而研制了微型化的微间隙阵列传感器件,为重大疾病现场检测提供了技术支撑。近五年相关研究成果以通讯作者身份发表SCI论文56篇,其中影响因子>5.0的23篇,包括JACS 3篇,Angew. Chem. Int. Ed. 1篇,Anal. Chem. 4篇,Adv. Funct. Mater. 2篇,Nucleic Acids Res.、Clin. Chem.各1篇,Chem. Eur. J. 2篇,Biosen. Bioelectron. 9篇。
现任化学化工学院副院长、化学生物传感与计量学国家重点实验室副主任的蒋健晖教授,是被学校评聘为最年轻的教授、博导的青年教师之一。在杰出青年科学基金资助下,他的项目组将进一步围绕重大遗传病分子诊断的生物传感新方法开展研究,开发具有应用前景的分子诊断新技术与器件,以期为重大遗传病分子诊断提供依据。
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