石墨烯复合纳米材料分散固相萃取在植物激素样品前处理中的应用研究

来源 :2016全国生命分析化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:skynini83
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  植物激素是对植物生长发育有显著作用的集中微量有机物质,其生理效应非常复杂、多样,参与调控植物生长发育的每一过程,例如植物细胞的分裂、伸长、分化及发芽、生根、开花、结实、休眠和脱落等[1]。
其他文献
糖基化修饰是一种重要的蛋白质翻译后修饰,糖基化修饰在免疫反应、细胞识别、信号调控及蛋白降解等诸多生物过程中起着重要作用[1]。糖基化修饰的相关研究需要快速、高效、高通量的糖链释放方法。常用的糖链释放方法为化学法和酶法,化学释放法会对糖链的结构有一定的影响,而且需要糖蛋白的量较大[2]。
选择性和吸附容量是分离材料的重要特性,是痕量物质分离与富集研究关注的重点。我们在前期研究中发现,四唑可作为羧基的代替基团,但比羧基有更强的螯合能力。
外泌体,是一种直径大约40-100nm,能被大多数细胞分泌的微小膜泡。近年来研究发现外泌体在很多生理病理上都起着重要的作用1,如免疫中抗原呈递、肿瘤的生长与迁移、组织损伤的修复等。不同细胞分泌的外泌体具有不同的组成成分与功能,可以作为疾病诊断的生物标志物。
通过热蒸发技术,我们在高度有序且多孔(孔径~200nm)的阳极氧化铝(AAO)薄膜上成功的制备了具有二维网络结构的金纳米粒子-纳米腔体复合膜。在本工作中,我们将制备的金纳米粒子-纳米腔体复合膜-AAO模板命名为2740-NAu电极,并作为工作电极用于DNA的检测。
O-GlcNAc 修饰是指N-乙酰葡萄糖胺(N-acetylglucosamine,GlcNAc)以O-连接方式主要发生在蛋白质丝氨酸或苏氨酸残基上的单糖糖基化修饰,现已发现的1000 多种O-GlcNAc 修饰蛋白在生物体内的压力感受、能量代谢、信号转导[1]等生理活动中都具有重要作用。
分子印迹聚合物(Molecular Imprinted Polymer)是将模板分子和功能单体预组装后,聚合而成的具有特异性识别和选择性吸附的高分子材料.以多巴胺作为功能单体的MIP材料具有合成简单、生物相容性好以及万能黏附性的优点,但仍存在选择性差、非特异吸附强、模板分子适用性窄的缺点1.
蛋白质组学技术已经成为21世纪生命科学和生命技术的前沿学科,是生命科学取得重要突破和生命技术创新的重要手段,其中基质辅助激光解析电离飞行时间质谱(MALDI-TOFMS)已成为蛋白质组学鉴定最核心的分析工具。
高速逆流色谱(high speed countercurrent chromatography,HSCCC)是在液-液分配色谱的基础上研制开发的一种新型的、连续高效的液-液分配色谱技术。其最独特的优势是固定相是由所选溶剂系统的中的某一相而担任,相比传统液相色谱,其固定相可以随着所选溶剂系统的不同而变化。
作为一种可以同时解决水污染和能源危机的集成技术,微生物燃料电池(MFCs)已经吸引了广大研究工作者的兴趣。然而,微生物燃料电池距离实际应用还很遥远。未来微生物燃料电池的实际应用需要一种便捷且能高通量制备高性能阳极的策略。
离子交换色谱法是磷酸化多肽富集和分段的方法之一。相比固定金属离子亲和色谱法和金属氧化物亲和色谱法,离子交换色谱法存在对磷酸化多肽特异性较差的问题[1]。发展对磷酸化多肽高特异性吸附的离子交换材料是有必要的。