【摘 要】
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生物分子识别及其之间的相互作用是各种生命运动现象的基础,任何分子层次上的生命科学方面的研究归根到底都是生物分子之间或是生物分子和其他有机、无机分子作用的研究.对生
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生物分子识别及其之间的相互作用是各种生命运动现象的基础,任何分子层次上的生命科学方面的研究归根到底都是生物分子之间或是生物分子和其他有机、无机分子作用的研究.对生物分子识别进行实时,原位的跟踪监测而无需附加其他的标记分子和修饰等手段,一直是分析化学家研究的重点,该研究论文正是基于此研究思想来构造新型电化学分子识别传感器,并对免疫分子识别,金属离子的检测,磷酯仿生膜的离子诱导效应,自组装膜表面酸碱性及溶胶-凝胶内生物分子性质等方面进行了研究.1、利用电化学电容检测技术和本实验装置原理,在金属铝片上通过阳极氧化的方法制备了电容测定所需的绝缘层,并以此层作为电化学测定的电极,对电容测定起到了关键性的稳定作用.2、将功能化的烷基链自组装于电极表面,对其表面的酸碱平衡进行研究,电容分析方法是方便且直接的测量手段.讨论了界面电容变化的机理和影响因素.3、通过对电容信号的分析,推测钙离子和磷脂分子作用机理.4、将Sol-Gel技术应用于电容测定的绝缘层和生物分子固定化.通过控制硅醇聚合的酸度和时间,形成极小孔洞的致密的网状结构.利用功能化的硅醇,通过自组装技术将上述聚合产物固定于金电极表面,同时将生物分子聚合固定于溶胶表面或包埋于其网格内.
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