【摘 要】
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基质辅助激光解吸离子化质谱(MALDI-MS)以其软电离的特点,能够获得较完整的分子离子信息,常用于生物大分子如蛋白、核酸和合成聚合物的分析。同时,由于样品准备简单,分析速度快,灵敏度高,样品消耗少,耐盐性好等诸多优点,在分析实际样品中动植物代谢物和农药残留等小分子样品也有着不可替代的优势。然而,在实际MALDI-MS检测过程中经常需要使用基质,传统基质在小分子区域产生基质离子峰,严重干扰小分子分
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基质辅助激光解吸离子化质谱(MALDI-MS)以其软电离的特点,能够获得较完整的分子离子信息,常用于生物大分子如蛋白、核酸和合成聚合物的分析。同时,由于样品准备简单,分析速度快,灵敏度高,样品消耗少,耐盐性好等诸多优点,在分析实际样品中动植物代谢物和农药残留等小分子样品也有着不可替代的优势。然而,在实际MALDI-MS检测过程中经常需要使用基质,传统基质在小分子区域产生基质离子峰,严重干扰小分子分析物的测定,而且分析物信号强度的重现性较差,不利于其在小分子定量分析中的应用。因此,本文开发了一种新的S
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近年来,由于独特的电学光学性质,以碳为基础的发光纳米材料得到了广泛的研究。石墨烯量子点,做为一种新型碳纳米材料,具有好的光学稳定性、丰富的表面修饰、大的比表面积、低毒、高的生物相容性、以及独特的电子跃迁能力等特点。将氮原子引入到石墨烯量子点可以提高量子产率,改变能带间隙,改善电学、化学、光学性质,扩大其在荧光传感器以及电化学传感器方面的应用范围。本论文主要阐述了基于氮掺杂的石墨烯量子点,Na2SO
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Na离子作为常见的电荷载体,在电喷雾质谱分析中极易被检测,对多肽的碎裂有明显的影响。与经典的质子化肽的“移动质子”模型相比,Na离子加和肽的碎裂更倾向于电荷远程控制作用。本文通过碰撞诱导解离(collision induced dissociation,CID)碎裂实验和量子化学计算研究了特定氨基酸组成的多肽在H+加和与Na~+加和下的碎裂差异,目的是探究Na~+在电荷远程控制作用的过程中对多肽的
金纳米粒子具有较低的毒性、良好的生物相容性及表面易功能化等特点,在生物检测、生物成像、光热治疗、靶向药物输送等方面都有着非常广阔的应用前景。通过改变粒子的尺寸、形状、长宽比、周围介质的介电常数、表面形态和粒子的聚集程度等来优化SPR(表面等离子体共振)峰的位置,进而拓宽其应用的范围。其中,空心金纳米壳是一种由可溶解的填充介质和多晶金壳组成的具有特殊性质的纳米材料。通过调节核的尺寸及壳层厚度得到不同
表面增强拉曼光谱(SERS)能够反应分子振动的特异信息,并且具有极高的灵敏度,可以到达单分子的检测水平。在表征材料的性质、反映分子结构以及研究界面性质等多个领域发挥着极其重要的作用。SERS基底的研究对SERS效应有着十分重要的意义,本文选用三种不同的SERS基底从以下三个方面展开研究,具体工作如下:1.利用经典Lee–Meisel的方法合成银溶胶,并且用紫外吸收光谱表征整个银溶胶的形成过程,在成
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电子商务平台的繁荣发展打破了传统交易模式,显著降低了交易成本,但是也造成了买卖双方的信息不对称,对在线交易产生了较大风险。而声誉机制有效减少了在线交易的不确定性,并且建立了买卖双方的信任。目前,已经有大量研究关注了传统电商平台的在线声誉对店铺收益的影响,但是由于数据和研究方法等问题,得到的研究结果并不一致。大多数研究只是关注了并不可靠的相关关系,而无法证明因果关系。仅有极少数研究关注了在线声誉和店
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作为分析测试的重要手段电化学传感器由于具有操作简便、费用较低、在复杂环境中可实时在线检测等多方面的优点,因此在临床医学、食品和药品工业、农业、生命科学和环境保护等领域具有广泛的应用。其中电极修饰材料对电化学传感器的性能有着决定性的作用,因此寻求一些性能良好的电极修饰材料是电化学传感器的主要研究方向之一。目前,碳纳米材料、导电聚合物、金属或金属氧化物纳米材料和生物活性分子等材料已经被普遍的用作电极修