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

通过主客体相互作用构建生物活性表面的研究

摘要第4-7页
abstract第7-10页
第一章 引言第16-56页
    1.1 基于抗污聚合物的生物惰性表面第17-21页
        1.1.1 抗污聚合物第17-19页
        1.1.2 抗污聚合物排斥蛋白质的原因第19页
        1.1.3 抗污聚合物的涂层技术第19-21页
    1.2 基于抗污聚合物的生物活性表面的制备第21-32页
        1.2.1 抗污聚合物刷的共价生物功能化第21-30页
        1.2.2 抗污聚合物刷的非共价生物功能化第30-32页
    1.3 聚合物刷与蛋白质相互作用的影响因素第32-35页
        1.3.1 聚合物刷接枝密度对蛋白质吸附的影响第32-34页
        1.3.2 聚合物刷厚度对蛋白质吸附的影响第34-35页
        1.3.3 表面物理拓扑结构对聚合物刷与蛋白质相互作用的影响第35页
    1.4 主客体相互作用在表界面应用的研究进展第35-49页
        1.4.1 调控表面浸润性第37-39页
        1.4.2 生物传感器上生物分子的固定第39-42页
        1.4.3 生物材料表面的生物功能改性第42-43页
        1.4.4 刺激响应性生物界面的制备第43-47页
        1.4.5 分子印刷板第47-49页
    1.5 β-环糊精的修饰第49-52页
        1.5.1 β-环糊精的性质第49-50页
        1.5.2 β-环糊精的修饰及应用第50-52页
    1.6 课题的提出第52-56页
        1.6.1 研究目的及意义第52-53页
        1.6.2 研究内容及实验方案第53-56页
第二章 β-环糊精的功能化第56-86页
    2.1 本章引论第56-57页
    2.2 实验部分第57-73页
        2.2.1 试剂和材料第57-59页
        2.2.2 实验仪器第59-60页
        2.2.3 分子结构的表征第60-62页
        2.2.4 制备炔基修饰的赖氨酸第62-63页
        2.2.5 制备七个功能团修饰的 β-环糊精第63-69页
        2.2.6 制备单功能团修饰的 β-环糊精第69-73页
    2.3 结果与讨论第73-85页
        2.3.1 叠氮七取代 β-环糊精的制备和表征第73-75页
        2.3.2 甘露糖七取代 β-环糊精的制备和表征第75-76页
        2.3.3 生物素七取代 β-环糊精的制备和表征第76-77页
        2.3.4 赖氨酸七取代 β-环糊精的制备和表征第77-82页
        2.3.5 赖氨酸单取代 β-环糊精的制备和表征第82-85页
    2.4 本章小结第85-86页
第三章 β-环糊精-金刚烷主客体双重调节表面浸润性第86-110页
    3.1 本章引论第86-87页
    3.2 实验部分第87-98页
        3.2.1 试剂和材料第87-88页
        3.2.2 实验仪器第88-89页
        3.2.3 金刚烷1甲基-丙烯酸酯单体的制备第89-90页
        3.2.4 poly(NIPAAm-co-Ada)无规共聚物刷改性硅片表面的制备第90-92页
        3.2.5 甘露糖七取代的 β-环糊精包合共聚物表面的制备第92-93页
        3.2.6 表面性质和聚合物性质表征第93-97页
        3.2.7 分子动力学模拟第97-98页
    3.3 结果与讨论第98-108页
        3.3.1 SI-SET-LRP制备poly(NIPAAm-co-Ada)无规共聚物刷的研究第98-100页
        3.3.2 聚合物刷的表面接枝密度第100-101页
        3.3.3 poly(NIPAAm-co-Ada)无规共聚物的表征第101-102页
        3.3.4 金刚烷单体含量对表面浸润性和温敏性的影响第102-104页
        3.3.5 主客体相互作用对表面浸润性的影响第104-108页
    3.4 本章小结第108-110页
第四章 可再生的通用型分子识别表面的构建第110-132页
    4.1 本章引论第110-112页
    4.2 实验部分第112-119页
        4.2.1 试剂和材料第112-113页
        4.2.2 实验仪器第113-114页
        4.2.3 共聚物改性表面及 β-环糊精衍生物包合共聚物表面的制备第114页
        4.2.4 表面性质的表征第114-115页
        4.2.5 同位素标记蛋白质吸附的测试第115-118页
        4.2.6 FITC标记蛋白质吸附的测试第118-119页
        4.2.7 表面再生和再应用性能的测试第119页
    4.3 结果与讨论第119-130页
        4.3.1 β-环糊精衍生物包合poly(NIPAAm-co-Ada)表面的制备和表征第119-120页
        4.3.2 温敏性糖聚合物修饰表面对特异性和非特异性蛋白质的吸附第120-126页
        4.3.3 生物素修饰的温敏性表面对特异性和非特异性蛋白质的吸附第126-128页
        4.3.4 表面再生和再应用的性能第128-130页
    4.4 本章小结第130-132页
第五章 蛋白质结合能力可调的生物活性表面的构建第132-157页
    5.1 本章引论第132-134页
    5.2 实验部分第134-143页
        5.2.1 试剂和材料第134-136页
        5.2.2 实验仪器第136-137页
        5.2.3 金刚烷1甲基-甲基丙烯酸酯单体的制备第137-138页
        5.2.4 PHAda无规共聚物刷改性硅片表面的制备第138-139页
        5.2.5 赖氨酸修饰的 β-CD包合共聚物表面的制备第139页
        5.2.6 表面性质和聚合物性质的表征第139-141页
        5.2.7 缓冲液或者血浆中蛋白质吸附的测试第141-143页
        5.2.8 主客体相互作用制备的生物活性表面稳定性的测试第143页
    5.3 结果与讨论第143-155页
        5.3.1 PHAda改性表面和赖氨酸修饰的 β-CD包合共聚物表面的表征第143-146页
        5.3.2 PHAda/CD(Lys)7 表面对血浆中特异性和非特异性蛋白质的吸附第146-149页
        5.3.3 原位赖氨酸密度对表面特异性蛋白质吸附的调节第149-150页
        5.3.4 平均赖氨酸密度对表面特异性蛋白质吸附的调节第150-151页
        5.3.5 表面赖氨酸呈现对Plg结合亲和力的调节第151-154页
        5.3.6 主客体相互作用制备的生物活性表面的稳定性第154-155页
    5.4 本章小结第155-157页
第六章 纳米金沉积膜与生物活性聚合物刷的复合第157-176页
    6.1 本章引论第157-158页
    6.2 实验部分第158-167页
        6.2.1 试剂和材料第158-160页
        6.2.2 实验仪器第160-161页
        6.2.3 纳米金沉积膜的制备第161页
        6.2.4 POEGAda改性纳米金沉积膜表面的制备第161-162页
        6.2.5 甘露糖修饰的 β-CD包合共聚物表面的制备第162页
        6.2.6 表面性质的表征第162-167页
        6.2.7 蛋白质吸附测试第167页
    6.3 结果与讨论第167-175页
        6.3.1 纳米金沉积膜表面结构的表征第167-169页
        6.3.2 纳米金沉积膜表面修饰的聚合物刷厚度的表征第169-171页
        6.3.3 纳米金沉积膜结构对表面浸润性的影响第171页
        6.3.4 纳米金沉积膜结构对主客体调节表面浸润性的影响第171-173页
        6.3.5 纳米金沉积膜对非特异性蛋白质吸附的影响第173-174页
        6.3.6 纳米金沉积膜对生物活性聚合物刷吸附特异性蛋白质的影响第174-175页
    6.4 本章小结第175-176页
第七章 论文总结与展望第176-181页
    7.1 论文总结第176-179页
    7.2 展望第179-181页
参考文献第181-222页
附录1 博士论文工作期间科研成果第222-224页
附录2 缩写第224-229页
致谢第229-231页

论文共231页,点击 下载论文
上一篇:金属纳米粒子/石墨烯复合催化剂的组装及其在电催化方面的应用
下一篇:洹北商城宫殿区一号建筑基址复原研究