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仿生荧光材料吸附牛血清蛋白光谱/界面特性研究

发布时间:2024-04-10 00:25
  随着纳米科技的不断发展,荧光纳米材料也日益成为人们研究的热点之一,尤其是荧光二氧化硅纳米粒子因其无毒性且适用于生物活体而研究最为广泛。然而,由于荧光二氧化硅纳米粒子对蛋白质的固载率较低,制约了其在固定化领域的应用。因此,本课题以多巴胺为修饰剂,荧光素钠为掺杂染料,正硅酸四乙酯为硅源,合成了仿生荧光二氧化硅纳米粒子,并作为载体吸附牛血清蛋白,对其固载率、发光性能、界面特性进行研究,为荧光纳米材料在固定化领域的应用提供了良好的平台。首先采用反向微乳液法制备了荧光素钠/二氧化硅复合纳米粒子,并通过SEM、EDS、FT-IR、XRD、UV-Vis以及荧光光谱等表征手段对其结构和发光性能进行了表征。SEM图谱表明所制备的复合材料为均匀的球形、粒径在70 nm左右且分散性较好;XRD图谱表明制备的荧光Si02纳米粒子为典型的无定型状态;EDS图谱C、Na元素的出现证明了荧光素钠已被成功的包裹。FT-IR图谱中苯环骨架伸缩振动峰、C=O的伸缩振动峰的出现表明荧光素钠被成功的包埋在二氧化硅中;UV-Vis光谱表明荧光素钠被包裹到SiO2纳米颗粒以后,结构比较稳定,未发生明显变化;荧光光谱表明在荧光Si...

【文章页数】:73 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

图1.1?(a)贻贝?(b)贻贝足丝结构图??Figure?1.1?(a)?Picture?of?Mytilus?edulis?(b)Schematic?structure?of?mussel?byssus??

图1.1?(a)贻贝?(b)贻贝足丝结构图??Figure?1.1?(a)?Picture?of?Mytilus?edulis?(b)Schematic?structure?of?mussel?byssus??

附性能引起了科学家的极大兴趣。??贻贝的足丝主要由三个部分组成:粘附盘(Plaques)、丝部(Threads)、柄部(Stem)??[1】。如图1.1所示,这三个部分对贻贝的粘附性能起着重要作用,而Plaques直接与??材料表面接触,因而起到关键性作用。Lee等人W通过TEM....


图1-2多巴胺水溶液改性固体材料表面示意图??Figure?1-2?Dopamine?modification?sketch?of?solid?materials??

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图1-3多巴胺的聚合机理??Figure?1-3?Poly?merization?mechanism?of?dopamine??在有〇2的碱性条件下,Dopa首先发生去质子化反应,将其中的邻苯二酚氧化??

图1-3多巴胺的聚合机理??Figure?1-3?Poly?merization?mechanism?of?dopamine??在有〇2的碱性条件下,Dopa首先发生去质子化反应,将其中的邻苯二酚氧化??

二:二:v?.改性_斜1衫??■??图1-2多巴胺水溶液改性固体材料表面示意图??Figure?1-2?Dopamine?modification?sketch?of?solid?materials??1.1.3多巴胺聚合机理??多巴胺在水溶液中自聚生成聚多巴胺,其结构如何目前仍....


图1-4人血清蛋白(HSA)和牛血清蛋白(BSA)的结构图

图1-4人血清蛋白(HSA)和牛血清蛋白(BSA)的结构图

Figure?1-4?Structure?of?HSA?and?BSA??牛血清白蛋白的功能??BSA的主要作用是维持血浆渗透压,且易与体内多种药物结合,方向可有存储、运载、代谢药物的作用。将不同药物与BSA结合,分析药物对及药物的药理性等信息。李莎莎等人[81]以纳米材料作为吸....



本文编号:3949862

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