半导体纳米材料与血红素类蛋白相互作用的研究

来源 :南京大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:genesis
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
1.纳米二氧化钛光电效应对血红蛋白功能影响的研究 受紫外光激发产生的纳米二氧化钛光电效应能够提高血红蛋白催化过氧化氢的酶活性,为我们提供了一种通过调节酶活性来构建新型高效测定装置的可能性。另一方面,我们又基于血红蛋白和二氧化钛光电效应的相互作用,研制了一个检测一氧化氮的装置,适用于一氧化氮的检测浓度范围为5.0×10<-6>-4.0×10<-4>M,检测限为1.0×10<-6>M,灵敏度为8.06nAμM<-1>。体内可能与一氧化氮共存的物质对该检测过程的影响很小,该装置具有较好的选择性。 2.两种纳米二氧化钛的比较研究 不同表面性质的纳米二氧化钛分别包埋血红蛋白并修饰在石墨电极表面,通过电化学手段表征了纳米二氧化钛膜中血红蛋白的电子传递行为、携氧能力及其对过氧化氢催化的酶活力。研究表明,疏水性纳米二氧化钛受紫外光照激发后表现出来的光电效应促进血红蛋白在电极表面的直接电子传递,血红蛋白的携氧能力和对过氧化氢的催化能力的提高更加明显。进一步研究表明,疏水性纳米二氧化钛能更加接近并作用到血红蛋白的疏水活性中心,其光电效应更为直接地作用在蛋白的活性中心上,从而提高蛋白的携氧能力及其对过氧化氢的酶活力。 3.纳米氧化锌对微球过氧化物酶功能影响的研究 采用电化学和光谱手段,研究了在纳米氧化锌膜中,微球过氧化物酶的电子传递行为,及其对过氧化氢的催化活力。通过比较包埋于纳米氧化锌和琼脂糖膜中的微球过氧化物酶对于过氧化氢的催化能力,探讨了光电效应对微球过氧化物酶催化功能的影响。通过进一步研究表明,纳米氧化锌粒子表面的氧化还原位点及其激发出来的氧化自由基能够与蛋白的活性中心发生相互作用,从而引起蛋白质电子传递能力和催化活性的提高。 4.纳米硫化镉对血红蛋白电子传递行为和过氧化物酶活性的作用的研究 通过将纳米硫化镉颗粒与血红蛋白以适当比例混合并共同修饰在石墨电极表面,用电化学手段研究了在纳米硫化镉膜中,血红蛋白的电子传递行为,及其对过氧化氢的酶催化活力。实验结果表明,在纳米硫化镉膜中,血红蛋白可以得到很好的氧化还原峰,并且对过氧化氢表现出很好的催化性能。在过氧化氢浓度为5.0×10<-6>到4.0×10<-4>mol/L范围内,可以得到很好的线性关系,有望发展成为检测过氧化氢较为理想的一种装置。
其他文献
本文为进一步揭示这种化合物细胞毒性作用的特性分子机制,应用MTT比色法测定了4DPG对K562细胞抑制作用的剂量效应,表现出浓度依赖性,并且比足叶乙甙(一种临床应用的鬼臼毒素糖甙
本文通过对荣华二采区10
智能变电站为智能电网提供标准的、可靠的节点支撑,作为智能变电站“神经系统”的通信系统是连接变电站内各种智能电子设备的纽带,变电站的可用性与其实时性、可靠性息息相关。
随着社会经济的发展,电网规模迅速扩大,电力系统的动态行为越来越复杂。负荷是电力系统的重要组成部分,对电力系统稳定性有重要的影响。感应电动机在电力系统负荷中的占比超过60
全球外汇市场每天约有3万亿美元的巨额交易量,这个成交量大约相当于我国A股市场每天成交量的近100倍。这使我们不禁要问,如此巨大的交易量,是什么人在买卖呢?  我们可以从外汇交易的参与者和他们在外汇市场的地位对他们作一分析。    (一)各国中央银行  各国央行名称各不相同,行使的职责大体一样。比如中国叫“中国人民银行”,美国叫做“美国联邦储备委员会”,日本叫做“日本银行”等。各国央行不是外汇市场的
随着我国经济的快速发展,城市化进程不断加快,人口密度也逐渐增大,轨道交通对于缓解城市以及城际交通压力的重要性也越来越突出。而随着高铁技术的不断发展,列车运行向着密度大、
本文采用了同位素硫35标记的蛋氨酸/半胱氨酸对不同时期进行脉冲代谢标记,继而采用双向凝胶电泳分离蛋白制成干胶曝光后得到各个时期新合成的蛋白组图谱。首先我们建立了合适
出于能源和环境的考虑,电动汽车在各国政府的大力推动下取得了快速的发展,电动汽车将是一场关系人类未来的可持续动力革命,我国电动汽车的发展走在了世界的前列。然而随着大
电力系统调度是确保电力系统安全稳定运行的重要环节之一,是确保负荷侧可靠、不间断地获得高质量电能的重要手段,其在节约发电总成本和提高资源的利用率中具有非常显著的作用。
配电网无功优化作为一种保证配电网安全、稳定和经济运行的有效手段,能够有效改善电网电能质量,降低系统有功网损,提高电网运行经济性和稳定性。通过对配电网进行无功优化,可以实