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溶菌酶-蛋白质与奈米钻石/奈米硅土之吸附反应动力学
引用本文:赵(吴为克. 溶菌酶-蛋白质与奈米钻石/奈米硅土之吸附反应动力学[J]. 化学物理学报, 2013, 26(3): 295-302
作者姓名:赵(吴为克
作者单位:国立高雄应用科技大学化学工程与材料工程学系,高雄80782;维克人文科技育成顾问公司,D-33602 比勒费尔德
摘    要:利用传统荧光光谱法探讨了在pH=7、9、11、13下, 各为100 nm直径的纳米钻石及纳米硅土(配成0.25 μg/μL悬浮液)表面上与用7.0 mmol/L PPBS配制成不同浓度溶菌酶-蛋白质之吸附反应.获得了溶菌酶在0~1000 mmol/L不同浓度和不同pH值下的吸附反应常数及表面覆盖度.估算得到并讨论不同浓度和不同pH值下附着在纳米颗粒表面上溶菌酶分子的螺旋曲度及构型、每一溶菌酶分子所拥有之表面积大小.两吸附反应系统中,最高的吸附量与最佳的分子构型是在pH=13的环境下.又得到了溶菌酶在约150~250 nmol/L的线性覆盖曲区中及4个pH值范围中,可保持最佳活性及构型情況下,每平米纳米钻石及纳米硅土表面积可负载2和10 mg,每克纳米钻石及纳米硅土表面可承载溶菌酶130与150 mg.在临界浓度下及4个pH值范围中,可配制成最紧密、最大承载的溶菌酶量,每平米纳米钻石及纳米硅土表面积可负载20和55 mg,每克纳米钻石及纳米硅土表面可承載810~1680及580~1100 mg的溶菌酶.

关 键 词:蛋白质吸附,界面反应动力学,荧光光谱学,单分子光谱学,生物芯片,蛋白质体学
收稿时间:2013-02-25

Adsorption Reaction Dynamics of Systems Lysozyme and Nanodiamond/Nanosilica at pH=7-13
Victor Wei-Keh Chao(Wu. Adsorption Reaction Dynamics of Systems Lysozyme and Nanodiamond/Nanosilica at pH=7-13[J]. Chinese Journal of Chemical Physics, 2013, 26(3): 295-302
Authors:Victor Wei-Keh Chao(Wu
Abstract:
Keywords:Protein adsorption   Interfacial reaction dynamics   Fluorescence spectroscopy   Single molecular spectroscopy   Biochip   Proteomics
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