碳纳米管—纸传感器检测癌胚抗原方法的建立

被引量 : 0次 | 上传用户:RyanD
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
目的:采用浓硫酸和浓硝酸对单壁碳纳米管(SWNTs)进行氧化酸处理,制备成羧基化单壁碳纳米管(SWNTs-COOH),并对其进行表征,然后根据碳纳米管能隙变化和管之间接触电阻变化引起碳纳米管整个网络体系导电性变化的原理,利用本实验室所制备的羧基化单壁碳纳米管浸渍多孔性纤维材料,制成了一种简单、高效的生物传感器,并利用此传感器检测癌胚抗原(CEA)。方法:(1)利用浓硫酸和浓硝酸对单壁碳纳米管(SWNTs)进行氧化酸处理,制备成羧基化单壁碳纳米管(SWNTs-COOH),以两亲性三嵌段聚醚Pluron
其他文献
机动车交通事故责任保险兴起后,机动车交通事故精神损害赔偿问题越来越受到关注,交强险承保公司作为机动车交通事故第一赔偿责任主体,其赔偿项是否包含精神损害抚慰金直接影响着作为第二赔偿责任主体的商业三者险承保公司以及侵权赔偿责任人所要承担的赔偿数额的多少,因而精神损害抚慰金是否纳入交强险赔偿项引发了众多学者的争议,立法界、司法实务界、学术界对此也持有不同的观点。除了机动车交通事故精神损害抚慰金是否应纳入
学位
当前,高校与大学生之间的纠纷频发,这与我国不当行使高校学生处分权密切相关。高校要维持一定的管理秩序,对违反校纪校规的学识给予必要的惩罚和处分,是实现高校教书育人的必要手段。这也是法律赋予高校管理权和处分权的初衷。我国高校处分权由来已久,但其性质一直没有定论。我国高校学生处分权事关学生权利的保护,但高校学生处分权仍存在法律地位不明确、学生申诉制度不完善、高校学生管理相关配套制度建设不到位的问题,致使
学位
政府信息公开,对公民了解政府信息方面能够起到良好的促进作用,从而进一步保障公民的知情权。然而无救济即无权利,随着国务院以及最高法的两部相关立法的颁行,使我国政府信息公开诉讼制度初步形成。虽然在两部立法中对信息公开诉讼制度作出了一些规定,但其作为一种较新的诉讼类型,仍然处于起步阶段。在司法实践中,申请人遭遇碰壁事件时有发生,致使公众知情权的实现仍然十分困难,更不用谈实现阳光型政府。为了正确落实阳光型
学位
PPP模式(政府和社会资本合作模式)最早起源于20世纪30年代的英国,经过几十年的发展,PPP模式已经成为全世界在公共基础设施建设中广为运用的模式。作为一种新型的融资形式,PPP模式在减轻政府财政负担的同时又提高了社会资本的使用效率,一举两得。将PPP模式引进需要大量建设资金的公共租住房建设中是一项创新,也是目前世界上多数国家通行的做法。我国也一直在做这方面的尝试。实践中,我国已经将BT模式、BO
学位
弃婴问题,是一个社会必须面对并正确解决的问题。相比发达国家,我国弃婴救助工作起步晚,经验不足。针对我国当前的弃婴救助措施,本文从财政的角度加以分析,并就政府责任、我国弃婴及救助现状、存在的问题和原因进行了分析,最后提出解决对策,以期为完善我国弃婴救助政策有所裨益。全文共分五个部分,具体如下:第一部分绪论。就文章的研究背景、研究意义进行了阐述。认为弃婴现象虽是一个自古存在的问题,但在现代社会,政府没
学位
纳米生物效应是当前纳米科学与技术研究的热点,研究无机纳米颗粒与生物大分子的相互作用有助于我们从分子水平揭示纳米生物效应的机制。众多研究结果表明,纳米颗粒与蛋白质结合形成纳米颗粒-蛋白质复合物,这类复合物不仅具有纳米材料的优异性能,同时还具有良好的生物相容性与分子识别等功能,在医疗保健、药物和基因传递等领域有着广阔的应用前景,引起了化学、材料学和生命科学等研究者的广泛关注。在蛋白质与纳米颗粒相互作用
学位
研究表明以不同方式连接的β-咔啉二聚体生物碱有很好的生物活性,如抑制肿瘤增殖、抗疟疾、抑制Ache/Bache等。有些β-咔啉二聚体对DNA有很好的亲和力,其抗癌活性比β-咔啉衍生物要高很多。另外,研究发现在β-咔啉的N9-位引入合适的取代基团有助于提高衍生物的体外抗肿瘤活性,且引入芳香烷基对体外抗肿瘤活性的影响明显优于脂烷基。本研究结合N9-位芳香烷基修饰进行β-咔啉二聚体的衍生合成,并测定其体
学位
荧光传感器具有灵敏度高,选择性好、线性范围宽、易于操作且可用于活体细胞检测等优点得到了广泛的应用,成为许多科学家研究的焦点。基于激发态分子内质子转移(ESIPT)的荧光传感器由于其高的荧光量子产率、双波长比率检测及较大的Stokes位移等特性引起了广泛关注,这些特性可以有效的避免光损失、降低生命体自发光的干扰等。2-(2-羟基苯基)苯并唑类化合物是一类典型的具有ESIPT机制的荧光化合物,广泛的用
学位
毛细管电泳(CE)和液相微萃取(LPME)是现代分离分析和样品前处理方面的重要技术,二者均具有有机溶剂用量少、环境友好等特点,因此将二者联用并应用于环境、食品及生物等领域的检测是现代绿色分析发展的重要方向。但LPME中常用水不溶有机萃取剂对目标分析物进行萃取,而CE通常使用水相的缓冲体系作为其背景缓冲液。因此,二者的联用常需要将分析物从萃取相中转移至水相基质进行,目前通用的处理方法有两种,一是在萃
学位
本文分别采用黏土矿物中阳离子交换量较大的膨润土和阳离子交换量较小的高岭土为基质,通过两性修饰剂十二烷基二甲基甜菜碱BS-12制备单一修饰膨润土、单一修饰高岭土;通过BS-12与阳离子表面活性剂八烷基三甲基氯化铵OTMA复配制备复配修饰膨润土、复配修饰高岭土,通过TOC、比表面、XRD、FTIR等手段对各土样进行结构表征,从微观层面探讨修饰剂的修饰机理;采用批处理法探究在不同温度、pH和离子强度等条
学位