SPR技术在生化分析中的应用

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本文从表面等离子体共振(Surface Plasmon Resonance,SPR)技术的应用入手,运用了SPR技术考察不同条件下两种物质的反应过程,得出了相关结果,同时也讨论了微流控芯片的发展情况,共分为五章,各章内容如下:第一章介绍了SPR技术的发展、原理及其特点。然后简单的谈到了目前SPR仪器的发展情况,总结了SPR技术在11个方面的应用情况,最后介绍了SPR技术的最新发展情况和发展趋势。第二章在介绍了微全分析系统的历史及其特点的基础上,总结了现行的检测技术,并就微全分析系统的发展与应用进行了展望。第三章应用了SPR技术研究SSB与ss-DNA的相互作用。首先研究的是通过静电吸附到金膜表面的ss-DNA与SSB的反应,并考察了Mg2+和Na+对该反应的影响。其次谈到了用含有巯基的核苷酸片段自组装的ss-DNA芯片与SSB的反应,结果表明,在流速为17.12μL/min,pH=7.4的Tris-HCl作缓冲溶液时SSB与ss-DNA有特征性的结合,相应的SPR响应信号与SSB的浓度成正比,SSB的浓度范围为0.1~100ng/mL,SSB的检测的极限(S/N=3)为0.07ng/mL。第四章采用了SPR技术研究了铁(Ⅱ)与邻二氮菲的相互作用,分别探讨了铁(Ⅱ)、邻二氮菲在金膜表面的吸附以及SPR响应规律。结果表明,在10-6~10-4mol/L浓度范围内,铁和邻二氮菲各自SPR角度变化较小,而它们的络合物有较大的SPR响应,据此进行它们的相互作用研究。通过SPR技术测得其络合比为1∶3,络合常数为1.79×1017L/mol。第五章采用胺基偶联的方法,成功地将BSA固定在SPR-2002仪金膜表面,印证了优化的实验条件。
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