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聚丙烯微孔膜表面的糖基化研究

摘要第1-7页
Abstract第7-16页
第一章 绪论第16-42页
   ·概述第16-17页
   ·糖的生物功能第17-26页
     ·糖的分类第17-18页
     ·糖的功能第18-22页
       ·供给能量第19页
       ·结构功能第19页
       ·免疫调节作用第19-20页
       ·信息存储、传导与识别功能第20-22页
     ·糖与蛋白质的特异性识别作用第22-26页
       ·基本原理第22-23页
       ·糖的集簇效应第23-25页
       ·与糖识别的蛋白质第25-26页
   ·材料表面接枝改性方法第26-38页
     ·等离子体处理第27-28页
     ·紫外辐照第28-31页
     ·γ-射线辐射接枝第31页
     ·臭氧处理法第31-32页
     ·可控/活性接枝聚合第32-38页
       ·可控/活性离子接枝聚合第32-33页
       ·可控/活性自由基接枝聚合第33-38页
         ·ATRP方法第33-35页
         ·反向ATRP方法第35-36页
         ·RAFT方法第36-38页
   ·课题提出第38-42页
     ·聚丙烯分离膜第38页
     ·课题的提出第38-40页
     ·研究内容及实验方案第40-42页
       ·聚丙烯微孔膜表面糖基化方法的建立第40页
       ·糖基化聚丙烯膜表面仿生功能的模拟第40-42页
第二章 实验部分第42-64页
   ·实验仪器设备第42-43页
   ·实验原料第43-45页
   ·含糖单体的合成第45-48页
     ·烯丙基葡萄糖(AG)的合成第45-46页
     ·甲基丙烯酸-2-葡萄糖酰胺乙酯(GAMA)的合成第46-47页
       ·乙醇胺盐酸盐的合成第46-47页
       ·甲基丙烯酸-2-氨乙酯盐酸盐的合成(AEMA)第47页
       ·合成甲基丙烯酸-2-葡萄糖酰胺乙酯第47页
     ·含糖单体的表征第47-48页
       ·红外光谱分析第47-48页
       ·核磁共振分析第48页
       ·ESI质谱分析第48页
   ·聚丙烯微孔膜表面的糖基化方法的建立第48-55页
     ·紫外辐照引发含糖单体接枝聚合法第48页
     ·官能单体接枝聚合后化学反应固定糖基法第48-52页
       ·甲基丙烯酸-2-氨乙酯盐酸盐官能单体法第48-49页
         ·紫外辐照引发AEMA接枝聚合第49页
         ·PAEMA接枝聚丙烯膜的糖基化第49页
         ·PAEMA接枝聚丙烯膜糖基化率的计算第49页
       ·丙烯酰胺官能单体法第49-52页
         ·紫外辐照引发AAm接枝聚合第49-50页
         ·PAAm接枝链的Hofmann重排反应第50页
         ·Ninhydrin法测定膜表面初级氨基的摩尔质量第50-51页
         ·Hofmann重排反应的效率第51页
         ·重排膜表面的糖基化第51页
         ·膜表面初级氨基糖基化率的计算第51-52页
     ·聚丙烯膜表面的可控糖基化第52-55页
       ·膜表面梳状可控糖基层的构建第52-53页
         ·紫外辐照引发甲基丙烯酸-2-羟乙酯(HEMA)接枝聚合第52页
         ·ATRP引发剂在膜表面的固定第52页
         ·膜表面引发的含糖单体ATRP接枝聚合第52-53页
         ·含糖聚合物接枝链聚合度的计算第53页
       ·膜表面线形可控糖基层的构建第53-55页
         ·膜表面的溴化第53-54页
         ·膜表面引发含糖单体ATRP接枝聚合第54页
         ·含糖聚合物接枝链聚合度的计算第54-55页
   ·糖基化膜表面的表征第55-57页
     ·FT-IR/ATR分析第55页
     ·X-射线光电子能谱分析第55页
     ·扫描电子显微镜(SEM)分析第55-56页
     ·原子力显微镜(AFM)分析第56页
     ·膜表面水接触角的测定第56页
     ·膜气通量的测量第56-57页
   ·糖基化聚丙烯膜表面的仿生功能第57-64页
     ·糖基化聚丙烯膜表面的抗非特异性吸附能力第57-61页
       ·BSA溶液的静态吸附实验第57-59页
         ·BSA磷酸盐缓冲溶液(PBS)的配制第57页
         ·Bradford方法检测溶液中蛋白质的含量第57页
         ·BSA标准曲线的测定第57-59页
         ·糖基化聚丙烯膜对BSA吸附的测定第59页
       ·BSA溶液的动态过滤实验第59-60页
       ·血小板黏附实验第60-61页
         ·富血小板血浆的制备第60页
         ·磷酸盐缓冲溶液(PBS)的配制第60页
         ·血小板黏附实验第60-61页
     ·糖基化膜表面的特异性识别能力第61-64页
       ·Con A的吸附实验第61-62页
         ·磷酸盐缓冲溶液(PBS)的配制第61页
         ·Con A标准曲线的测定第61-62页
         ·糖基化膜对Con A吸附的测定第62页
       ·荧光标记Con A(FL-Con A)的识别实验第62-64页
         ·HEPES缓冲溶液的配制第62页
         ·糖基化膜对FL-Con A的吸附第62页
         ·脱吸附实验第62-64页
第三章 紫外辐照引发含糖单体在聚丙烯膜上的接枝聚合第64-88页
   ·研究目的及内容第64-65页
   ·结果与讨论第65-87页
     ·含糖单体的合成与表征第65-68页
       ·α-烯丙基葡萄糖的合成与表征第65-66页
       ·甲基丙烯酸-2-葡萄糖酰胺乙酯的合成与表征第66-68页
     ·紫外辐照引发AG在聚丙烯微孔膜表面的接枝聚合第68-77页
       ·紫外光辐照时间对接枝密度的影响第68-69页
       ·单体浓度对接枝密度的影响第69-70页
       ·BP浓度对接枝密度的影响第70页
       ·接枝改性膜表面的结构表征与性能测定第70-77页
         ·接枝改性膜表面的FT-IR/ATR分析第70-71页
         ·接枝改性膜表面的XPS分析第71-74页
         ·接枝改性膜表面的形貌分析第74-75页
         ·膜表面水接触角测量第75-77页
     ·紫外辐照引发GAMA在聚丙烯微孔膜表面的接枝聚合第77-87页
       ·紫外光辐照时间对接枝密度的影响第77-78页
       ·单体浓度对接枝密度的影响第78页
       ·BP浓度对接枝密度的影响第78-79页
       ·接枝改性膜表面的结构表征与性能测定第79-87页
         ·接枝改性膜表面的FT-IR/ATR分析第79页
         ·接枝改性膜表面的XPS分析第79-82页
         ·接枝改性膜表面的形貌分析第82-83页
         ·膜表面接触角的测量第83-87页
   ·小结第87-88页
第四章 膜表面官能单体接枝以及糖基固定化第88-110页
   ·研究目的及内容第88页
   ·结果与讨论第88-108页
     ·甲基丙烯酸-2-氨乙酯盐酸盐官能单体法第88-98页
       ·紫外辐照引发AEMA在聚丙烯微孔膜表面的接枝聚合第89-91页
         ·紫外光辐照时间对接枝密度的影响第89页
         ·单体浓度对接枝密度的影响第89-90页
         ·BP浓度对接枝密度的影响第90-91页
       ·糖基的固定第91-93页
       ·接枝改性膜表面的结构表征与性能测定第93-98页
         ·接枝改性膜表面的FT-IR/ATR分析第93-94页
         ·接枝改性膜表面的XPS分析第94-96页
         ·接枝改性膜的表面形态第96-97页
         ·膜表面水接触角的测量第97-98页
     ·丙烯酰胺官能单体法第98-108页
       ·紫外光引发丙烯酰胺在聚丙烯微孔膜表面的接枝聚合第99-101页
         ·紫外光辐照时间对接枝密度的影响第99页
         ·单体浓度对接枝密度的影响第99-100页
         ·BP浓度对接枝密度的影响第100-101页
       ·膜表面聚丙烯酰胺接枝链的Hofmann重排第101-102页
       ·糖基的固定第102页
       ·接枝改性膜表面的结构表征与性能测定第102-108页
         ·接枝改性膜表面的FT-IR/ATR分析第102-104页
         ·接枝改性膜表面的XPS分析第104-107页
         ·接枝改性膜表面的表面形态第107-108页
         ·膜表面水接触角的测量第108页
   ·小结第108-110页
第五章 聚丙烯微孔膜表面的可控糖基化第110-131页
   ·研究目的及内容第110页
   ·结果与讨论第110-129页
     ·聚丙烯微孔膜表面可控接枝梳状含糖聚合物第110-119页
       ·紫外辐照引发HEMA在聚丙烯微孔膜表面的接枝聚合第111页
       ·ATRP引发基团的固定第111-112页
       ·聚丙烯微孔膜表面引发含糖单体的ATRP接枝聚合第112-114页
         ·溶剂中水含量对聚合过程的影响第112-113页
         ·溴化铜加入对聚合过程的影响第113-114页
       ·接枝改性膜表面的结构表征第114-119页
         ·接枝改性膜表面的FT-IR/ATR分析第114-115页
         ·接枝改性膜表面的XPS分析第115-118页
         ·接枝改性膜表面的表面形态第118-119页
     ·聚丙烯微孔膜表面可控接枝线形含糖聚合物第119-129页
       ·膜表面溴化第120页
       ·溴化膜表面的表征第120-125页
         ·溴化膜表面的红外分析第120-121页
         ·溴化膜表面的XPS分析第121-123页
         ·溴化膜表面的形貌分析第123-124页
         ·溴化膜表面的接触角第124-125页
       ·溴化聚丙烯微孔膜表面引发含糖单体的ATRP接枝聚合第125-126页
       ·接枝改性膜表面的结构表征第126-129页
         ·接枝改性膜表面的FT-IR/ATR分析第126页
         ·接枝改性膜表面的XPS分析第126-128页
         ·接枝改性膜表面的表面形态第128-129页
   ·小结第129-131页
第六章 糖基化膜表面的仿生功能第131-148页
   ·研究目的及内容第131页
   ·结果与讨论第131-146页
     ·直链葡萄糖基化膜的抗非特异性吸附能力第131-139页
       ·直链葡萄糖基化膜对BSA的静态吸附第131-134页
         ·不同含糖聚合物接枝密度修饰膜表面对BSA的非特异性吸附第132-133页
         ·不同链结构及链长含糖聚合物修饰膜表面对BSA的非特异性吸附第133-134页
       ·直链葡萄糖基化膜的BSA溶液动态过滤实验第134-137页
       ·直链葡萄糖基化膜表面的血小板黏附第137-139页
     ·环状葡萄糖糖基化膜对蛋白质的特异性识别第139-146页
       ·环状葡萄糖基化膜对Con A的特异性识别第139-146页
         ·Con A在膜表面的特异性识别第139-140页
         ·环状葡萄糖基化膜对FL-Con A的特异性识别第140-142页
         ·FL-Con A的脱吸附第142-146页
   ·小结第146-148页
第七章 结论第148-152页
参考文献第152-165页
博士论文工作期间科研成果第165-168页
致谢第168-169页
作者简介第169-170页

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