基于二维MOF材料的纳米酶传感器阵列对磷酸盐的检测及其水解过程的监控
发布时间:2022-07-12 17:58
磷酸盐在生物体内有多种存在形式,主要包括腺嘌呤核苷单磷酸(AMP)、腺嘌呤核苷双磷酸(ADP)、腺嘌呤核苷三磷酸(ATP)、焦磷酸(PPi)和正磷酸(Pi)等。它们在多种生物过程中发挥着重要的作用,包括细胞信号传导、能量代谢等。在相应酶的催化下,磷酸盐之间可以相互转化,这些相互转化的过程为细胞提供能量,既是细胞活动的重要驱动力,同时也直接关系到细胞信号传导、细胞代谢以及多种疾病。为了更好地了解磷酸盐以及其作用机制,研究人员建立了针对各种磷酸盐的检测体系。但是,这些检测体系多用于对某一特定磷酸盐的检测,无法对多种磷酸盐进行高效的鉴别,而传感器阵列可以很好地解决这一问题。近年来随着功能化材料的快速发展,基于荧光、比色等体系的传感器阵列被广泛应用于分析检测领域。基于传感器阵列出色的鉴别能力,研究人员也将其应用于监测酶促反应的过程。受此启发,本论文制备了一系列具有类过氧化物酶活性的二维金属-有机骨架材料(2D-MOFs),基于磷酸盐对其结构的破坏从而影响其模拟酶活性,构建了针对磷酸盐的比色型传感器阵列,研究了该传感器阵列对磷酸盐的区分效果,并建立了对磷酸盐未知样品的鉴别方法,同时也将其应用于天...
【文章页数】:68 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 磷酸盐物质
1.1.1 磷酸盐物质简介
1.1.2 磷酸盐的生物学作用
1.1.3 磷酸盐及其水解过程的检测
1.2 传感器阵列
1.2.1 传感器阵列的检测原理
1.2.2 功能化纳米材料传感器阵列
1.2.3 传感器阵列对磷酸盐的检测及反应过程的监控
1.3 本论文的研究内容
第二章 二维MOF纳米酶的合成及传感器阵列的构建
2.1 前言
2.2 实验部分
2.2.1 实验试剂与仪器
2.2.2 二维MOF材料的合成
2.2.3 材料表征
2.2.4 二维MOF材料的类过氧化物酶活性
2.2.5 磷酸盐对二维MOF材料类过氧化物酶活性的影响
2.2.6 二维MOF纳米酶传感器阵列的构建
2.3 结果与讨论
2.3.1 材料表征
2.3.2 二维MOF材料的类过氧化物酶活性
2.3.3 磷酸盐对二维MOF材料类过氧化物酶活性的影响
2.3.4 二维MOF纳米酶传感器阵列的构建
2.4 小结
第三章 纳米酶传感器阵列对磷酸盐及其水解过程的鉴别分析
3.1 前言
3.2 实验部分
3.2.1 实验试剂与仪器
3.2.2 传感器阵列对各实际条件下磷酸盐的区分
3.2.3 磷酸盐未知样品的鉴定
3.2.4 天然酶催化磷酸盐水解过程的监测
3.3 结果与讨论
3.3.1 传感器阵列对各实际条件下磷酸盐的区分
3.3.2 磷酸盐未知样品的鉴定
3.3.3 天然酶催化磷酸盐水解过程的监测
3.4 小结
第四章 结论与展望
4.1 主要结论
4.2 研究展望
参考文献
硕士期间发表文章
致谢
本文编号:3659591
【文章页数】:68 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 磷酸盐物质
1.1.1 磷酸盐物质简介
1.1.2 磷酸盐的生物学作用
1.1.3 磷酸盐及其水解过程的检测
1.2 传感器阵列
1.2.1 传感器阵列的检测原理
1.2.2 功能化纳米材料传感器阵列
1.2.3 传感器阵列对磷酸盐的检测及反应过程的监控
1.3 本论文的研究内容
第二章 二维MOF纳米酶的合成及传感器阵列的构建
2.1 前言
2.2 实验部分
2.2.1 实验试剂与仪器
2.2.2 二维MOF材料的合成
2.2.3 材料表征
2.2.4 二维MOF材料的类过氧化物酶活性
2.2.5 磷酸盐对二维MOF材料类过氧化物酶活性的影响
2.2.6 二维MOF纳米酶传感器阵列的构建
2.3 结果与讨论
2.3.1 材料表征
2.3.2 二维MOF材料的类过氧化物酶活性
2.3.3 磷酸盐对二维MOF材料类过氧化物酶活性的影响
2.3.4 二维MOF纳米酶传感器阵列的构建
2.4 小结
第三章 纳米酶传感器阵列对磷酸盐及其水解过程的鉴别分析
3.1 前言
3.2 实验部分
3.2.1 实验试剂与仪器
3.2.2 传感器阵列对各实际条件下磷酸盐的区分
3.2.3 磷酸盐未知样品的鉴定
3.2.4 天然酶催化磷酸盐水解过程的监测
3.3 结果与讨论
3.3.1 传感器阵列对各实际条件下磷酸盐的区分
3.3.2 磷酸盐未知样品的鉴定
3.3.3 天然酶催化磷酸盐水解过程的监测
3.4 小结
第四章 结论与展望
4.1 主要结论
4.2 研究展望
参考文献
硕士期间发表文章
致谢
本文编号:3659591
本文链接:https://www.wllwen.com/yixuelunwen/swyx/3659591.html