首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

材料表面蛋白质吸附定量表征方法的对比研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第12-29页
    1.1 蛋白质在材料表面的吸附第12-18页
        1.1.1 蛋白质与材料表面的相互作用第13-18页
            1.1.1.1 蛋白质在表面的吸附过程第13页
            1.1.1.2 蛋白质与材料表面相互作用的影响因素第13-18页
    1.2 材料表面蛋白质吸附的表征第18-26页
        1.2.1 同位素标记技术第19-21页
            1.2.1.1 同位素标记技术的原理第19-20页
            1.2.1.2 125I同位素标记技术(125I-Radiolabelling)对蛋白质吸附表征第20-21页
        1.2.2 表面等离子共振技术(Surface Plasma Resonance, SPR)第21-23页
            1.2.2.1 SPR的原理第21-22页
            1.2.2.2 SPR对蛋白质吸附表征第22-23页
        1.2.3 石英晶体微天平技术(Quartz Crystal Microbalance, QCM)第23-26页
            1.2.3.1 QCM的原理第23-24页
            1.2.3.2 石英晶体微天平技术(Quartz Crystal Microbalance, QCM)蛋白质吸附表征第24-26页
    1.3 不同蛋白质吸附定量表征方法的差异性表现第26页
    1.4 课题提出第26-29页
        1.4.1 研究目的及意义第26-27页
        1.4.2 研究内容及研究方案第27-29页
第二章 QCM-D、SPR和同位素标记法对系列浸润性表面蛋白质吸附的定量表征研究第29-52页
    2.1 引言第29-30页
    2.2 实验部分第30-38页
        2.2.1 实验材料及试剂第30-31页
        2.2.2 实验仪器第31-32页
        2.2.3 溶液的配制第32-33页
        2.2.4 系列浸润性表面的制备第33-34页
        2.2.5 表面性质表征第34-35页
            2.2.5.1 X射线光电子能谱(XPS)测试第34页
            2.2.5.2 水接触角测试第34-35页
            2.2.5.3 椭圆偏振法测量表面修饰层厚度第35页
        2.2.6 蛋白吸附测试第35-38页
            2.2.6.1 同位素125I标记法第35-36页
            2.2.6.2 表面等离子共振技术(SPR)第36-37页
            2.2.6.3 耗散型石英晶体微天平(QCM-D)第37-38页
    2.3 结果与讨论第38-51页
        2.3.1 表面性质第38-41页
            2.3.1.1 表面单分子层的厚度第39页
            2.3.1.2 表面的化学组成第39-41页
            2.3.1.3 表面浸润性第41页
        2.3.2 蛋白质吸附第41-51页
            2.3.2.1 同位素125I标记法第42-43页
            2.3.2.2 表面等离子共振(SPR)第43-44页
            2.3.2.3 耗散型石英晶体微天平(QCM-D)第44-47页
            2.3.2.4 三种方法测试结果对比第47-51页
    2.4 本章小结第51-52页
第三章 QCM-D和SPR对聚合物刷表面蛋白质吸附的定量表征研究第52-74页
    3.1 引言第52-53页
    3.2 实验部分第53-61页
        3.2.1 实验材料及试剂第53-55页
        3.2.2 实验仪器第55-56页
        3.2.3 溶液的配制第56-57页
        3.2.4 表面自组装单分子层的制备第57-59页
        3.2.6 表面性质表征第59-60页
            3.2.6.1 水接触角测试第59页
            3.2.6.2 红外光谱测试第59-60页
            3.2.6.3 椭圆偏振法测量表面修饰层厚度第60页
        3.2.7 蛋白质吸附测试第60-61页
            3.2.7.1 表面等离子体共振(SPR)第60页
            3.2.7.2 耗散型石英晶体微天平(QCM-D)第60-61页
    3.3 结果与讨论第61-72页
        3.3.1 引发剂结构第61-62页
        3.3.2 表面性质第62-64页
            3.3.2.1 表面化学组成第62-63页
            3.3.2.2 表面修饰层厚度第63-64页
            3.3.2.3 表面浸润性第64页
        3.3.3 蛋白质吸附第64-72页
            3.3.3.1 聚合物刷厚度对检测结果的影响第66-68页
            3.3.3.2 亲水聚合物刷粘弹性对检测结果的影响第68-71页
            3.3.3.3 蛋白质的尺寸对检测结果的影响第71-72页
    3.4 本章小结第72-74页
第四章 结论与展望第74-77页
    4.1 结论第74-75页
    4.2 展望第75-77页
参考文献第77-95页
硕士论文工作期间科研成果第95-96页
致谢第96-98页

论文共98页,点击 下载论文
上一篇:探索计算机模拟在高分子的体积排除色谱表征中的应用
下一篇:环己基桥联酰胺基稀土胺化物的合成、表征及其在催化C-C和C-N键形成中的应用