蛋白类纤维微痕迹的生物免疫分析

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:waterkkk
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  蛋白类纤维的主要成分为蛋白质,受外界的水、热、空气、酸碱、微生物等环境因素的影响,蛋白质会发生变性和老化降解。在漫长的历史进程中,当年埋入墓葬或者遗址中的蛋白类纤维或织物早已经失去原有的形貌,降解成肽段或者氨基酸,且年代越早的证据越难寻觅。因此,采用现代分析手段,构建蛋白类纤维微痕检测体系,从印痕、残留物、土壤中提取古代纤维中留存的信息,对于研究纺织品文明是非常必要的。
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目前,阳离子聚合物已经大量使用在医疗、卫生和生物学中.阳离子聚合物尤其在分子生物学领域得到广泛应用.PEI 作为阳离子载体已广泛应用在基因转染过程中,表现出良好的效果,极大地促进了阳离子聚合物基因载体的研究.
原位组织工程是再生医学领域初见端倪的前沿方向,其核心是具有组织诱导性的生物材料。我们针对临床上有巨大需求的骨再生,研制具有骨诱导性的材料。不同于一般的用生物大分子比如蛋白核酸来赋予材料生物活性,我们拟通过小分子功能基来达到调控材料生物活性的目的。
首先制备主体分子β-环糊精(β-CD)接枝的聚(甲基乙烯基醚-alt-马来酸)((P(MVE-alt-MA)-g-β-CD)),再制备客体分子偶氮苯(Azo)或金刚烷(Ad)接枝的聚(甲基乙烯基醚-alt-马来酸),((P(MVE-alt-MA)-g-Azo))或((P(MVE-co-MA)-g-Ad)),然后将(P(MVE-alt-MA)-g-β-CD))的水溶液中与((P(MVE-alt-MA
嵌段共聚物的引导组装是当前研究热点之一。但是,迄今为止还没有能够实现用同一个嵌段共聚物来组装生成芯片设计所需的所有基本元素。目前的大部分研究主要集中在二嵌段共聚物在化学图案上的引导组装。
高分子/磁性纳米颗粒的复合微囊不仅具有良好的磁响应性,还可通过内部包封适当气体而具有特征的声学响应,从而在医学诊断中具备同时增强超声/磁共振显影的能力,有利于结合两种医学显影手段来提高诊断的准确性。
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