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DNA抗体修饰的生物活性纳米复合物的制备的研究.pdf

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文档介绍

文档介绍:兰州大学
硕士学位论文
DNA/抗体修饰的生物活性纳米复合物的制备研究
姓名:乔飞燕
申请学位级别:硕士
专业:化学、分析化学
指导教师:张浩力;力虎林
20070501
摘要组装。利用椭圆偏振仪检测了硅表面辛可宁的膜厚,用獾缱幽芷准嗖饬斯使用ń鹉擅琢W颖砻娴腄取代下来,从而利用荧光法研究测定金表面氖俊2舛ǖ贸隽>本硕士学位论文主要围绕应用分子自组装方法构筑具有生物活性的纳米有序结构开展研究。首先研究了硅表面有机生物碱分子自组装膜的制备与性质检测。此外,重点对金纳米粒子表面肟固逅厣锘钚苑肿幼宰樽敖辛研究。用多种方法对产物的性质和形态迸行了表征,证实了金表面两种生物分子的存在。同时,对金表面修饰的抗体和辛烁哺嵌扔牖钚约觳猓玫搅令人满意的结果。主要内容有:锛钚量赡肿釉诠璞砻娴淖宰樽胺从Γ菏状问褂梦潞偷姆椒ń辛斯璞面辛可宁自组装反应,在可见光条件下应用光反应实现了辛可宁分子在硅表面的表面化学组成的变化。接触角检测展示了硅表面自组装单分子膜在润湿性在:时出现转变,并且在酸性溶液中比在碱性溶液中亲水性要弱,。固寮癉在金纳米粒子表面的自组装:本论文使用粒径为的金纳米粒子,通过确定最佳值以及抗体的最佳稳定量确定了适当的修饰条件。金纳米粒子表面结合抗体的方法为经典的静电吸附,此后直接利用金一硫共价键结合巯基修饰的J笛椴獾貌镒贤饪杉辗逵虢鹉擅琢W拥奈辗逑啾冉有微小位移。表明抗体和奘蔚慕鹉擅琢W泳哂辛己玫奈榷ㄐ浴@们碇凝胶电泳的方法对金纳米粒子表面辛吮碚鳎な盗薉确实吸附到了纳米粒子表面。鹉擅琢W犹秸胛榷ㄐ约盎钚匝芯浚航蕉朔直鹦奘瘟僳匣鸵桓鲇ü饣的奘蔚浇鹉擅琢W颖砻妗慕鹉米粒子在连接了抗体后,表面能够连接氖吭嘉纳米粒子6员扔诿挥辛=涌固逯苯有奘蜠的金纳米粒子,其表面牧量减小了,与预测吻合。同时,还用紫外可见分光光度计测定了〈匣乔飞燕兰州大学硕士学位论文
修饰从Φ氖奔浜臀辗逡约拔舛鹊那咄肌0叩忝庖呱耸笛橹っ鹘纳米粒子表面抗体具有活性。同时,利用寡核苷酸的互补杂交特性证明了金纳米粒子表面A袅似渖锘钚浴关键词:硅辛可宁金纳米粒子抗体自组装乔飞燕兰州大学硕士学位论文摘要Ⅱ
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论文作者签名:叠兰盏:原创性声明日期:丝堇:圭里本人郑重声明:本人所呈交的学位论文,是在导师的指导下独立进行研究所取得的成果。学位论文中凡引用他人已经发表或未发表的成果、数据、观点等,均已明确注明出处。除文中已经注明引用的内容外,不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体,均己在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。
论文作者签名:毒土盘导师签名:趔日期:丝互。,知识产权归属兰州大学。本人完全了解兰州大学有关保存、使用学位论文的规定,同意学校保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版和电子版,允许论文被查阅和借阅;本人授权兰州大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用任何复制手段保存和汇编本学位论文。本人离校后发表、使用学位论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时,第一署名单位仍然为兰州大学。保密论文在解密后应遵守此规定。
第一章绪论高聚物,其分子量、降解时间、疏水性等能得到精确控制,但与细胞发生相互作用时,结果通常不如天然生物材料那样理想。把天然聚合物与人工合成高聚物进分子自组装是分子与分子在一定条件下依赖非共价键分子间作用力饧范德华力、静电力、疏水作用力、尢。兀堆积作用、阳离子吨吸附作用等苑⒘成结构稳定的分子聚集体的过程【¨.它的原理是利用分子与分子或分子中某一片段与另一片段之间的分子识别,相互通过非共价作用形成具有特定排列顺序的分子聚合体W宰樽暗母拍畈皇切碌模浅鲎宰匀唤绲钠羰荆匀唤缬写罅自组装的例子。一片树叶上的雨滴,通常有一个光滑、弯曲的表面,这恰是光学透镜所要求的形状。磨制这种透镜是一项费力的工作,液滴却自动地呈现这种形状,因为热力学定律要求雨滴采取这种形状,从而使不稳定的表面最小而稳定性最高。这种自组装形式称作热力学自组装,只用于构成最简单的结构。分子自组装是一种普遍存在于生命体系中的现象,是生命最本质的内容之一,是分子单元自发的有机化构筑过程,是分子单元经由识别、正并协性地装配和多重结合,成为功能性超分子材料、有序分子聚集体、分子器件或超分子器件的过程4罅扛丛拥摹⒕哂猩镅Чδ艿某肿酉低蛋白质、核酸、生物膜、脂质体等峭ü肿幼宰樽靶纬傻摹分子自组装是近年来微观分子设计领域研究热点。年获诺贝尔化学奖的、和将其工作称之为超分