硅磁微球表面结构调控以及应用于核酸分子提取的相互作用研究

来源 :上海交通大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:csincis
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
本文采用改进的St?ber溶胶凝胶法并着重研究影响该反应的各种重要因素,制备出不同表面结构与形貌的磁性氧化硅纳米复合微球,以及对比不同表面结构与形貌对提取核酸分子的影响。首先,采用St?ber溶胶凝胶法,以本实验专利技术制备的直径150nm左右的Fe3O4聚集体为内核,以正硅酸四乙酯(TEOS)及甲基三甲氧基硅烷(MTMS)为前驱体,制备了不同表面结构与形貌的磁性氧化硅纳米复合微球。文中探讨了酸碱催化条件、TEOS浓度、反应温度、MTMS/TEOS摩尔比例以及熟化溶剂的不同对复合微球的粒度、表面形貌、比表面积、孔容、孔径分布及表面硅羟基密度等形貌的影响。对复合微球的表面结构与形貌形成机理也进行了探讨。其次,采用以上制备的不同形貌磁性氧化硅纳米复合微球提取鲱鱼精DNA。对比不同比表面积、孔容、孔径、硅羟基密度、氧化硅层厚度、反应温度及熟化溶剂对提取的影响。研究表明,比表面积和DNA提取效果并不成正比,当硅羟基数目一定时,比表面积为60.37m2/g时效果最好。而当微球表面积一定时,硅羟基密度越大,提取效果越好。此外,在以上制备的磁性氧化硅纳米复合微球中选取七组采用不同酸碱催化条件制备的产物,用于提取鲱鱼精DNA、鲑鱼精DNA及小牛胸腺DNA,对比不同DNA大小对提取结果的影响。研究表明,DNA大小不同对提取的DNA质量影响不大,因此可能是因为DNA分子以卷曲状吸附在磁性氧化硅纳米复合微球表面上,而不是以伸展状吸附于微球表面。
其他文献
当前,日益增长的能源需求以及不断恶化的环境污染问题是制约社会发展的两大重要难题。化石能源的使用能够缓解目前社会发展对能源需求的燃眉之急,但化石能源的使用同时给我们赖以生存的生态环境带来了严重的影响。为了社会的健康发展,寻找能够替代化石能源的清洁可再生能源已势在必行。氢能源具有高热值、零污染、储存丰富以及可再生等优点,被认为是未来最理想的能源之一。电解水技术是一种将电能直接转换成氢能的方法,兼具高效
学位
超级电容器是一种介于传统介质电容器和二次电池之间的新型储能元件。因为它具有功率密度高、能量密度高、寿命长、无污染等优点,所以在通讯、电子、电动汽车、航空航天和国防领域都具有广泛的用途。本文以微波法这种新的加热方式制备了性能优越的碳电极材料,通过对电极材料的结构分析和电容特性分析,系统地研究了超级电容器碳电极材料的制备、结构和电容特性。主要研究内容如下:1.研究了采用微波加热,以石油焦为原料,氢氧化
随着社会的发展,人口的增加,水的需求量越来越大.水污染等使可以利用的水资源越来越少,节约用水,废水处理回用日益受到人们的重视.一般工业冷却水系统的用水量约占城市用水总
本文通过研究城市铁路客运站建设、周边土地利用、次生环境影响之间的相互关系,阐明了车站周边地区存在的环境问题。  本文对北京及附近地区共九个客运或以客运为主的车
如何规范合理处置土建养护废旧物资,盘活存量资产,避免国有资产流失,已成为当前高速公路企业需要重点关注和亟需解决的问题.鉴于此,本文在调研几家高速公司土建养护废旧物资
小学“三·四式自主导引”课堂教学模式,强调师生双主体,学生在教师的引导下开展自主学习,实现学习方式的自我探索、知识结构的自我构建,在追求高效课堂的同时提高学生核心素
利用城市污水培养微藻,收获成熟微藻,提炼生物柴油作为一套完整的工艺流程,既能减轻水体污染;又能缓解日趋严重的能源危机。目前,该工艺已成为世界研究热点,其中,如何在保证微藻油脂含量的基础上快速获得成熟微藻,是整套工艺能够顺利运行的源头保证。本课题目标是寻找出一套能够最大限度地促进微藻生长的优化组合方法,以期能在最短时间内收获成熟的高脂肪微藻,为整套工艺工业化打下坚实的基础。通过大量阅读国内外文献及总
电刷镀技术属于特种电镀技术,是电镀技术的新发展。电化学复合镀层从普通的单一镀层发展到纳米颗粒复合镀层,目的是为了使改性工件具有较好的耐磨、耐蚀的效果,并且可使镀层表面质量达到良好的状态。采用电刷镀技术制备纳米复合镀层,在机械零件的表面再造、修复和改性方面具有广阔的应用前景。本论文包括两大试验部分:第一部分采用包括超声波、机械搅拌、表面活性剂等综合性方法制备纳米Ni-P/WC、Ni-P/SiC复合镀
柔性薄膜材料在生物医学和电子工程等领域有着广泛地应用,然而在实际应用中,柔性薄膜材料经常会因本身界面结合强度、抗拉强度等力学性能不足,造成薄膜的断裂和剥离等失效现
窄间隙MIG焊(熔化极气体保护焊)是一种先进的高质量焊接方法。它具有焊接质量高,焊缝精美细致且易于实现自动控制等优点。在厚壁件,压力容器等的焊接中得到了较为广泛的应用