生物启发制备纤维蛋白骨架的多功能复合物用于生物传感

被引量 : 0次 | 上传用户:cangzhe
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
固定化是学术研究与工业应用的重要科学问题与难题。生物识别分子的高效固定是开发高性能生物传感器关键步骤。生理凝血过程中,血液中纤维蛋白原通过凝血酶切反应形成纤维蛋白纤维,后者聚集形成三维网状结构并包裹大量血液中共存物(血小板等),最终形成凝胶状复合物以达到凝血目的。纤维蛋白纤维具有一系列优异性能,如强粘附性、高多孔率、生物相容性好、表面基团丰富等,可望开发为高性能载体用于高效固定生物活性分子、纳米材料及其他具有优异性能材料等,并用于发展高性能电化学生物传感器。藉此,我们开展了系列工作,主要内容如下:1
其他文献
以纳米石墨微片作为导电填料,将它分散于不饱和树脂中,在交流电场作用下取向制备不饱和树脂/纳米石墨微片复合导电材料。对比一维结构的碳纤维、碳纳米管,二维结构的纳米石墨
4-氨基苯基-β-羟乙基砜硫酸酯简称“对位酯”,是合成KN型、M型活性染料的中间体,是乙烯砜型染料最重要的活性基之一。本论文的工作主要有两方面:1、用文献已经报道的硫醚氧化法合成对位酯,对取代还原和缩合两步反应进行改进,改进后的工艺简单,反应时间短,收率由文献报道的83%提高到88.3%,纯度98.69%,从而降低了生产的成本。以对硝基氯苯为原料,用硫化钠取代还原,与氯乙醇缩合,再用双氧水氧化,后
当今社会已经步入“风险社会”。自20世纪80年代迄今,风险沟通研究发展已经走过30余年。本文通过对文献资料的回顾分析,从不同的学科视角、研究方法,发现并总结出风险沟通效
酶催化反应因具有催化效率高、反应条件温和等优点,在日常生活和工农业业生产中被广泛应用。然而,由于酶促反应体系的复杂性,目前从实验上检测反应过程中的中间体和过渡态的结构还十分困难,对酶反应机理的认知主要是根据动力学和突变试验来推测。随着量子化学理论方法和计算机技术的不断发展,以量子化学为基础的理论与计算化学可以从原子水平上研究化学反应的过程,给出酶催化反应的详细机理、能量关系及决速步骤等信息,在研究