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DNA修饰电极的研究——Ⅶ.共价键合和吸附DNA-SAM/Au修饰电极的制备及表征
采用先通过 2 ,2′ 二硫二乙醇自组装得到自组装单分子层 (SAM) ,再在SAM上共价键合和吸附固定dnA的方法制备了两类dnA修饰电极 ,并对得到的dnA修饰电极进行了电化学和谱学表征 .结果表明该方法是可行的 ,也是较为理想的在电极表面固定dnA的方法 .国家自然科学基金!(批准号:39370213;39770220;29773034);厦门大学固体表面物理化学国家重点实验室基金;湖北省自然科
离子相互作用色谱法分离金属离子的研究
<正> 离子相互作用色谱在无机离子的分离和分析中潜力很大。它通过离子相互作用试剂,能容易控制或改变柱交换容量或分析物的保留值,分离效率高,可快速完成多组分的同时分离。 在ODS固定相上涂敷阳离子型的十六烷基吡啶(CPI),使金属离子成为阴离子型的氨羧络合物,因不同金属氨羧络合物与CPI的作用程度不同从而可使金属离子分离。金属氨羧络合物亲水性很强,在键合相上的吸附作用可忽略,流动相中不需加入有机溶剂,因此络合
离子相互作用色谱法分离金属离子的研究
<正> 离子相互作用色谱在无机离子的分离和分析中潜力很大。它通过离子相互作用试剂,能容易控制或改变柱交换容量或分析物的保留值,分离效率高,可快速完成多组分的同时分离。 在ODS固定相上涂敷阳离子型的十六烷基吡啶(CPI),使金属离子成为阴离子型的氨羧络合物,因不同金属氨羧络合物与CPI的作用程度不同从而可使金属离子分离。金属氨羧络合物亲水性很强,在键合相上的吸附作用可忽略,流动相中不需加入有机溶剂,因此络合
离子相互作用色谱法分离金属离子的研究
<正> 离子相互作用色谱在无机离子的分离和分析中潜力很大。它通过离子相互作用试剂,能容易控制或改变柱交换容量或分析物的保留值,分离效率高,可快速完成多组分的同时分离。 在ODS固定相上涂敷阳离子型的十六烷基吡啶(CPI),使金属离子成为阴离子型的氨羧络合物,因不同金属氨羧络合物与CPI的作用程度不同从而可使金属离子分离。金属氨羧络合物亲水性很强,在键合相上的吸附作用可忽略,流动相中不需加入有机溶剂,因此络合
DNA-Modified Electrodes(Ⅸ)── Immobilization and Characterization of DNA Probes and the Molecular Hybridization on Gold Surfaces
采用巯基化合物自组装 /共价键合反应的逐层固定方法将双链 DNA固定到金表面得到 DNA修饰电极 ,并对该电极表面进行了电化学和 X射线光电子能谱表征 .研究了电极表面固定化 DNA的表面分子杂交 .对开发电化学基因诊断芯片和基因传感器具有一定意义Double stranded DNA was covalently immobilized onto gold surfaces by layer by layer immobilization method, and the surfaces were characterized by electrochemical and XPS methods. The surface molecular hybridization of DNA was studied on these functionized surfaces. This work might be fundamental for electrochemical gene chips and genosensors for disease diagnosis.国家自然科学基金! (批准号 :2 9773 0 3 4 ;3 9770 2 2 0 );; 国家杰出青年科学基金! (批准号 :2 0 0 2 5 3 11);; 教育部“高等学校
DNA-modified electrodes (IX) - Immobilization and characterization of DNA probes and the molecular hybridization on gold surfaces
Double-stranded DNA was covalently immobilized onto gold surfaces by layer-by-layer immobilization method, and the surfaces were characterized by electrochemical and XPS methods, The surface molecular hybridization of DNA was studied on these functionized surfaces. This work might be fundamental. for electrochemical gene chips and genosensors for disease diagnosis
