碱性品红等苯胺衍生物的光谱和电化学以及与DNA相互作用的研究

碱性品红等苯胺衍生物的光谱和电化学以及与DNA相互作用的研究

论文摘要

本论文选取含有苯胺结构的若干有机小分子(碱性品红、邻氨基酚、邻联茴香胺)作为对象,分别对碱性品红的光谱和电化学性质及与DNA的相互作用,聚邻氨基酚/Ni2+膜的制备、电催化性质及DNA的固定,邻联茴香胺在铂网栅光透电极上的薄层光谱电化学性质进行了研究。 运用循环伏安法和可见吸收光谱法研究了碱性品红和DNA的相互作用,实验证明碱性品红对dsDNA比对ssDNA具有更高的选择性结合能力,可望应用于选择性区分dsDNA和ssDNA以及在DNA生物传感器中作为杂交指示剂。并制备了聚碱性品红修饰的玻碳电极,DNA在此电极上有电化学响应。 根据聚苯胺薄膜良好的导电性能选择了邻氨基酚作为聚合对象,运用电化学聚合法在Pt电极上制备了嵌入金属离子Ni2+的聚邻氨基酚导电聚合物膜(Ni/P-OAP/Pt),该膜有良好的伏安特性,并且具有三维立体结构。成功地将DNA固定在电极表面。同时利用聚合物膜中Ni2+能催化葡萄糖的电氧化的性质,实现Ni/P-OAP/Pt电极对葡萄糖的电催化测定。葡萄糖在此电极上的电催化氧化峰电流与葡萄糖含量在0.03~0.08 m mol·L-1范围内呈良好的线性关系。 采用电化学和光谱电化学方法,在不同pH值的B-R缓冲溶液中对伏安酶联免疫分析体系中灵敏底物邻联茴香胺(ODA)的电氧化性质进行了研究。发现在oH 2.0 B-R缓冲溶液中ODA的电氧化为2e的一步转移过程,在pH 4.7 B-R缓冲溶液的情况下则为分步的两个单电子的电化学氧化过程。pH 9.0的情况下还原峰基本消失,表现为不可逆的电氧化过程。

论文目录

  • 中文摘要
  • 英文摘要
  • 第一章 文献综述
  • 1.1 有机小分子与DNA相互作用的研究
  • 1.1.1 金属配合物
  • 1.1.2 抗癌药物
  • 1.1.3 生物染色剂
  • 1.1.4 稀土离子及其配合物
  • 1.2 聚合物修饰电极及其应用
  • 1.2.1 化学修饰电极的制备方法
  • 1.2.2 聚合物薄膜修饰电极的研究进展
  • 1.2.2.1 聚合物薄膜修饰电极的基本类型
  • 1.2.2.2 多层聚合物复合膜修饰电极
  • 1.2.3 聚合物薄膜在分析上的应用
  • 1.2.3.1 电催化
  • 1.2.3.2 选择富集
  • 1.2.3.3 电化学传感器
  • 参考文献
  • 第二章 碱性品红与DNA相互作用的光谱和电化学研究
  • 2.1 实验部分
  • 2.1.1 仪器与试剂
  • 2.1.2 实验方法
  • 2.1.2.1 电极处理
  • 2.1.2.2 循环伏安实验和可见吸收光谱实验
  • 2.2.2.3 DNA变性
  • 2.2.2.4 聚碱性品红修饰电极的制备
  • 2.2 结果与讨论
  • 2.2.1 FB在GC电极上的电化学行为
  • 2.2.2 DNA与FB相互作用的研究
  • 2.2.2.1 dsDNA和FB相互作用的循环伏安图
  • 2.2.2.2 FB和dsDNA及ssDNA的相互作用的可见光谱特征
  • 2.2.2.3 dsDNA与FB的结合比m的测定
  • 2.2.3 FB和dsDNA相互作用条件的研究
  • 2.2.3.1 反应时间的影响
  • 2.2.3.2 离子强度对FB与dsDNA作用的影响
  • 2.2.3.3 缓冲溶液的影响
  • 2.2.4 制备聚碱性品红修饰电极的条件选择
  • 2.2.4.1 电聚合时间的选择
  • 2.2.4.2 电聚合电位的选择
  • 2.2.4.3 聚合FB后处理过程中扫描底液的选择
  • 2.2.5 聚碱性品红修饰电极的电化学行为
  • 2.2.6 DNA在聚碱性品红修饰电极上电化学行为
  • 2.3 结论
  • 参考文献
  • 2+膜的制备、催化氧化葡萄糖及DNA固定的研究'>第三章 聚邻氨基酚/Ni2+膜的制备、催化氧化葡萄糖及DNA固定的研究
  • 3.1 实验部分
  • 3.1.1 仪器与试剂
  • 3.1.2 实验方法
  • 3.1.2.1 电极处理
  • 3.1.2.2 Ni/P-OAP/Pt电极的制备
  • 3.1.2.3 Ni/P-OAP/Pt电极的伏安特性研究
  • 3.1.2.4 dsDNA在Ni/P-OAP/Pt电极的固定
  • 3.1.2.5 dsDNA/Ni/P-OAP/Pt电极的循环伏安测定
  • 3.1.2.6 dsDNA/Ni/P-OAP/Pt电极的紫外光谱测定
  • 3.1 .2.7Ni/P-OAP/Pt电极的电催化葡萄糖氧化的研究
  • 3.2 结果与讨论
  • 3.2.1 OAP的循环伏安聚合
  • 3.2.2 Ni/P-OAP/Pt电极的伏安特性
  • 3.2.3 dsDNA在Ni/P-OAP/Pt电极上的固定及其表征
  • 3.2.4 dsDNA在Ni/P-OAP/Pt电极上固定化条件选择
  • 3.2.4.1 固定方式的选择
  • 3.2.4.2 dsDNA浓度的选择
  • 3.2.4.3 固定时间、温度的选择
  • 3.2.5 dsDNA在Ni/P-OAP/Pt电极上固定机理的探讨
  • 3.2.6 Ni/P-OAP/Pt电极对葡萄糖的电催化研究
  • 3.3 结论
  • 参考文献
  • 第四章 邻联茴香胺在铂网栅光透电极上的薄层光谱电化学研究
  • 4.1 实验部分
  • 4.1.1 仪器与试剂
  • 4.1.2 实验方法
  • 4.1.2.1 薄层循环伏安(CV)实验
  • 4.1.2.2 薄层循环伏安吸收实验
  • 4.1.2.3 薄层单电位阶跃计时吸收实验
  • 4.1.2.4 薄层单电位阶跃开路弛豫计时吸收实验
  • 4.1.2.5 薄层双电位阶跃计时吸收实验
  • 4.2 结果与讨论
  • 4.2.1 ODA在不同pH的B-R缓冲溶液中于铂网栅光透电极上的循环伏安行为
  • 4.2.2 ODA在pH2.0的B-R缓冲溶液中的电化学及光谱电化学研究
  • 4.2.2.1 薄层循环伏安法
  • 4.2.2.2 薄层循环伏安吸收法
  • 4.2.2.3 薄层单电位阶跃计时吸收法
  • 4.2.2.4 薄层单电位跃开路弛豫计时吸收法
  • 4.2.2.5 薄层双电位阶跃计时吸收法
  • 4.2.3 ODA在pH4.7的B-R缓冲溶液中的薄层光谱电化学
  • 4.2.3.1 薄层循环伏安法
  • 4.2.3.2 薄层循环伏安吸收法
  • 4.2.4 ODA在pH9.0的B-R缓冲溶液中的薄层光谱电化学
  • 4.2.4.1 薄层循环伏安法
  • 4.2.4.2 薄层循环伏安计时吸收光谱法
  • 4.3 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 攻读学位期间已发表和待发表的相关学术论文题录
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