硼酸功能化磁性石墨烯复合纳米材料的制备及其在糖蛋白分离富集中的应用

来源 :南开大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xixiyibobo
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
糖基化是生物体中最广泛的蛋白质翻译后修饰手段之一。蛋白质的糖基化会对蛋白质的空间构象、生物活性、稳定性、运输和定位等性质产生重要影响,进而影响蛋白质的功能。因此,糖基化蛋白质的研究已成为当前蛋白质组学研究的重要课题之一。然而,糖蛋白组学的研究对象多为复杂的生物样品,样品中往往蛋白质种类繁多,而且不同蛋白质浓度差别大,种类多且丰度高的非糖蛋白的存在会对绝对丰度较低的糖蛋白分析造成很大影响。因此,在分析前对糖蛋白进行有效的分离富集,是当前糖蛋白组学研究面临的重要问题之一。  硼酸亲和技术是目前应用较为广泛的一种糖蛋白分离富集方法。本文中,结合硼酸亲和技术和磁性纳米粒子的优点,制备了两种硼酸功能化的磁性石墨烯复合材料,并将其应用于目标糖蛋白的分离分析。论文分为三个部分,包括绪论,氨基苯硼酸功能化磁性石墨烯的制备及其用于糖蛋白的分离富集,巯基苯硼酸功能化磁性石墨烯的制备及其用于糖蛋白的选择性富集。具体内容如下:  第一章,总结概括了石墨烯和磁性纳米材料的合成方法、研究进展,对糖蛋白分离的现有方法进行了简介,并对硼酸亲和技术的作用原理及当前研究现状进行了概述。  第二章,通过水热法制备了负载粒径200nm左右四氧化三铁磁性纳米粒子的氧化石墨烯,利用氧化石墨烯的羧基与间氨基苯硼酸的氨基反应,在磁性载体上共价修饰氨基苯硼酸,制得氨基苯硼酸功能化磁性石墨烯Fe3O4-GO-APBA。该材料对糖蛋白具有较大的吸附容量和良好的吸附选择性,且能够重复利用,是一种较理想的糖蛋白富集材料。  第三章,通过水热法制备Fe3O4-GO磁性载体,而后在碱性条件下多巴胺自聚在其表面表面包裹聚多巴胺膜。再利用多巴胺的还原性质将粒径20nm Au纳米粒子负载在材料表面,最后利用金硫键作用,将巯基苯硼酸修饰到Au NPs上,制得巯基苯硼酸修饰的磁性石墨烯复合材料Fe3O4-GO@PDA-Au-MPBA。实验优化了PDA和Au的负载量。该材料对于糖蛋白有着很好的吸附容量和特异性。
其他文献
甲烷催化转化制合成气是目前最有前景的产业化利用途径之一。甲烷同时氧化和二氧化碳重整制合成气反应为天然气的合理利用及缓解温室气体排放提供了有效的途径。该反应不仅可
本研究首先以纳米材料为检测平台结合荧光共振转移实现了对DNA的检测。纳米材料作为一种荧光淬灭剂,它可淬灭不同荧光发射频率的荧光基团,将其应用于荧光检测,不用考虑荧光基团-
据相关媒体报道,2012年度腾讯是一个年收入450亿的互联网公司。SMG(东方传媒集团)是一个年收入200亿不到的电视台,相比之下拥有芒果台的湖南广电年收入已超过200亿。这些数字
初中阶段的英语阅读教学是英语教学的难点所在,英语阅读教学主要是为了锻炼学生分析、理解文章的能力,使其养成良好的学习习惯。在英语阅读教学中,学生可以接触到许多词汇和文化知识,这对于培养学生掌握较高的英语运用能力具有积极的意义。  一、中学英语阅读教学中存在的问题  1.忽视学生的主体地位  在英语教学中,由于受传统教学观念的影响,许多英语教师在教学时,仍然以自我为中心,对学生进行知识的灌输。学生被动
近年来,功能配合物由于其多样的拓扑结构以及在催化、气体存储、药物输送、生物传感等方面的潜在应用被各国学者广泛研究。功能配合物自上个世纪九十年代以来飞速发展,并取得了
纳米材料在生物医学应用领域内具有独特的优势,例如可控合成、易于表面功能化修饰、长的体内循环时间、可以负载多功能物质于一身。因此,纳米探针已经深入生物医学领域的每个角
太阳能是取之不尽,用之不竭的清洁能源,氢能被认为是二次能源中最为理想的无污染的绿色能源,利用太阳能光解水制氢和光催化CO2转化是当前各个国家研究的热点,这两种方式可以有效
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
期刊
学位
由于有机发光二极管具有轻便、响应速度快、工作电压低、色域宽、视角广、高亮度、低功耗等众多优点,近年在照明和平板显示应用中得到研究人员的广泛关注。尤其是顶发射有机发