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近年来,分子识别与生物传感领域持续升温,这得益于纳米技术、材料科学与生命科学的深度交叉融合。分子识别作为生命体系中最基础且最关键的作用机制之一,通过受体与配体之间的特异性相互作用参与调控细胞信号传导、免疫应答和代谢过程;而生物传感技术则将这一识别过程转化为可检测信号,实现对目标物的快速、灵敏与定量分析,在疾病诊断、环境监测、食品安全及公共安全等领域展现出广阔的应用前景。以金纳米颗粒、类酶纳米材料为代表的新型纳米材料的发展,进一步推动了生物传感器在灵敏度、选择性与稳定性方面的突破,使高灵敏核酸检测和抗生素降解等研究不断取得新进展。
尽管该领域发展迅速,但在规模化制备、检测结果可重复性以及实际应用转化等方面仍面临诸多挑战,如高性能分子识别元件的开发、多模态检测体系的构建以及微型化与集成化水平的提升等。基于此,本特刊聚焦分子识别与生物传感前沿方向,旨在汇集新型适配体与人工核酸等识别元件的设计策略、纳米技术融合、多模式检测、即时检测与床旁诊断等方面的最新成果,推动高灵敏、高特异性与多功能生物传感平台的发展,拓展其在复杂环境与实际应用中的潜力。
International Journal of Molecular Sciences 特邀中国农业大学营养与健康系朱龙佼副教授担任“Molecular Recognition and Biosensing (分子识别与生物传感)”特刊客座编辑。本特刊聚焦分子识别与生物传感的前沿研究进展,涵盖但不限于以下主题:
新型分子识别元件的开发
设计与构建适配体、肽核酸等高特异性识别分子,提升复杂体系中目标物检测的灵敏度与选择性。
纳米技术与生物传感的深度融合
利用金纳米颗粒、类酶纳米材料等功能纳米材料,构建高性能信号放大与转导体系,实现超灵敏检测。
多模态生物传感与即时检测技术
发展多信号读出策略与可穿戴/便携式检测平台,推动实时监测与床旁诊断应用。
生物传感器的微型化与集成化
探索芯片化与系统集成技术,构建高通量、自动化的检测平台,满足实际应用需求。
高稳定性与规模化制备方法
提升传感体系的可重复性与标准化水平,推动其向产业化与实际应用转化。
新应用场景拓展
拓展分子识别与生物传感在精准医疗、环境监测、食品安全等领域中的创新应用。
投稿截止日期:2026年5月20日
了解本特刊详情:https://www.mdpi.com/journal/ijms/special_issues/Y0M57F811U
客座编辑
朱龙佼 博士
中国农业大学
朱龙佼,中国农业大学营养与健康系副教授、博士生导师。担任北京理化分析测试技术学会核酸适配体交叉技术分会秘书长,北京食品学会现代营养健康检测专业委员会副主任委员;中国农业大学国际烘焙产业创新工厂专家委员;中关村产融合作与转型促进会营养健康产业分会副秘书长;IJMS 客座编辑,生物技术进展期刊编委、防化研究编委、食品研究与开发青年编委会委员。
主持国家自然基金面上项目、青年项目,十四五国家重点研发计划子课题、博士后基金一等面上项目,农业点实验室开放课题,参与国家级及省部级项目。相应研究成果在 Nucleic Acids Res., Anal. Chem., Biosens. Bioelectron.等高水平期刊发表SCI收录论文78篇,第一或通讯作者 (含共同) 38篇,入选 Nature index 期刊封面文章1篇,透析了功能核酸识别及发光新机制;获国家授权专利30余件;获得中国检验检测学会科学技术奖特等奖、中国商业联合会科学技术奖一等奖等科技奖励7项,保障了人民“舌尖上的安全”。
研究领域:功能核酸适配体、发光核酸、生物传感、多类别共检测
IJMS 期刊介绍
主编:Prof. Dr. José L. Quiles, University of Granada, Spain
期刊发表生物化学与分子生物学、生物材料、生物医学、植物学、生物物理和纳米科学等分子相关领域的研究,目前已被Scopus、SCIE (Web of Science)、PubMed等数据库收录。
2024 Impact Factor:4.9
2024 CiteScore:9.0
Time to First Decision:17.8 Days
Acceptance to Publication:2.6 Days
期刊主页:https://www.mdpi.com/journal/ijms

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