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毕业论文范文3000字

来源:免费论文网 | 时间:2016-11-18 10:53:52 | 移动端:毕业论文范文3000字

篇一:3000字论文摘要范本

交联于蛋膜上的纳米颗粒增强的尿酸酶传感器

陈燕花

化工与资源环境学院 化学工程与工艺专业

指导教师:伍 林

1前言

随着生命科学的发展进入分子水平,有人预言21世纪将是检验医学的世纪,即从分子水平对疾病进行诊断和治疗。这就要求临床生物化学检验准确、快速、简便、标本微量化、方法标准化、且经济实用。生物传感器正是在此要求下出现的一类跨领域、多学科的前沿诊断仪器。

国内外对生物传感器展开了广泛深入地研究,已经研制出了葡萄糖生物传感器、乳糖生物传感器、尿酸酶生物传感器、DNA生物传感器、BOD生物传感器、测酚生物传感器等多种类别的生物传感器,来满足人们在临床检验、环境监测和生化分析[1-3]等领域中的需求。

本实验将纳米二氧化硅凝胶和尿酸酶紧贴于蛋膜上,将酶膜紧贴于普鲁士蓝(PB)修饰的玻碳电极表面,然后以自制铂片电极为对电极、甘汞电极为参比电极,组成三电极体系,制成尿酸酶生物传感器。当体液中的尿酸通过酶膜时,与酶进行反应,检测出该处产生的反应电流,然后将其换算成尿酸浓度加以显示。应用尿酸酶传感器测定人体血和尿中尿酸的浓度,是一种准确、快速、简便的方法,可帮助诊断肾炎、白血病和肿瘤等疾病。

2 尿酸酶生物传感器的工作原理

尿酸酶生物传感器的工作原理是:尿酸在尿酸酶作用下,被分子氧氧化成尿囊素,并产生二氧化碳和过氧化氢。根据反应前后氧的消耗,我们用电极监测溶液中氧的变化,就可推算出尿酸的浓度,其工作机理如图2:

[4]

图1尿酸在尿酸酶作用下的反应机理

Figure1 Principle of uric acid under the uricase

3实验部分

3.1 仪器与试剂

试剂:尿酸酶(4.6units/mg, Sigma公司),牛血清白蛋白(BR),戊二醛(CP),磷酸氢二钠,磷酸二

氢钾(AR),氯化钠(AR),鸡蛋,气透膜,实验用水为二次蒸馏水。

仪器:玻碳电极(天津兰力天仪器有限公司),铂电极(自制,铂片长×宽×厚为5×4×0.25mm),甘汞

电极(上海雷磁),CHI600型电化学工作站(上海辰华仪器有限公司)。

3.2 尿酸酶电极的制备

取新鲜鸡蛋壳小心剥离蛋膜,依次用NaCl溶液、蒸馏水清洗;称取12.5mg牛血清白蛋白(BSA)溶于250μL 10g?L尿酸酶溶液中;将蛋膜铺于洁净的玻片上,小心裁取直径为1cm的圆形膜;在膜上依次滴加25μL尿酸酶-牛血清白蛋白混合溶液、改性纳米二氧化硅凝胶液、5μL 2%戊二醛溶液,室温放置3~4h,置4℃冰箱冷藏过夜;过夜后的蛋膜用磷酸缓冲液(PBS)漂洗数次;将酶膜紧贴于PB修饰的玻碳电极表面,覆盖气透膜,即制成尿酸酶电极[5,6]。

实验流程如图2所示。

-1

图2 纳米颗粒增强的尿酸酶电极制作示意图

Figure2 Manufacture flow chart of nanoparticles strengthen uricase electrode

3.3 实验方法

采用三电极体系进行检测:饱和甘汞电极为参比电极,制作的尿酸酶电极为工作电极,自制铂片电极为对电极,底液为0.1mol ·L-1的KCl 磷酸盐缓冲溶液,在一定的温度下进行检测。测量时,先将三

电极置于缓冲溶液中,加一电压于工作电极(0.4VvsSCE),当背景电流值减小至一恒定值时,将电极放至被测尿酸溶液中,分别记录不同时间的电流响应值,扣除初始背景电流值,即为被测尿酸离子浓度的电极电流响应值。

4影响因素分析

4.1 尿酸浓度的影响

测量不同浓度尿酸的响应信号,使得电极响应与尿酸浓度成很好的线性关系,酶电极在不同浓度的尿酸中的循环伏安如图3所示。确定尿酸酶生物传感器检测尿酸浓度的线性响应范围,如图4 所示。实验测定尿酸浓度的线性响应范围为7.5×10~1.5×10mol·L。

-6-4-1

图3酶电极在不同浓度的尿酸中的循环伏安图 图4尿酸浓度与响应电流线性关系图 Fig3 Cyclic voltammograms of the uricase biosensorFig4 Linear relationship’ chart of difference of urate standard in different concentration of uric acid current response solutions on the urate biosensor

(a.112.5μg/mL, b.75μg/mL, c.37.5μg/mL, d.7.5μg/mL, e.0μg/mL)

4.2 尿酸酶浓度的影响

向尿酸溶液中多次加入尿酸酶,以测定不同浓度尿酸酶对氧化峰电流的影响。电流响应随着尿酸酶浓度从零到某浓度的增加而增加。综合考虑电流响应和经济因素,选择最适宜的尿酸酶浓度1.5U。

4.3 纳米二氧化硅的影响

酶电极的性能是由酶的催化活性、酶活性中心和导电基质之间电子交换速率决定的。纳米颗粒比表面积大、表面自由能高,吸附能力较强,把纳米颗粒引人到传感器研究中,可以使更多的酶分子可以固定在纳米颗粒表面。另外,由于纳米颗粒尺寸很小,有可能与酶内部的FAD亲水基团发生作用,从而引起酶构型上的变化。这种变化使得酶的活性中心FAD更接近底物,提高了酶的催化效率。改性纳米SiO2颗粒对生物分子具有很好的选择吸附性,可望实现纳米颗粒与酶分子活性中心及电极之间的直接电化学作用,大大增强生物传感器的灵敏度。本实验对不添加纳米二氧化硅、添加纳米二氧化硅、添加改性的纳米二氧化硅,所制备的尿酸酶生物传感器进行了比较,实验证明纳米二氧化硅有增强电流响应信号的作用。

4.4 缓冲溶液pH值的影响

缓冲溶液pH值对酶催化反应速率和酶的活性有较大影响,如图5所示。尿酸酶最适宜pH范围较宽。综合考虑酶的活性以及响应电流的最大的灵敏度,选择最适宜的pH值6.5。

图5 pH值对酶生物传感器响应信号的影响 图6 温度对酶生物传感器响应信号的影响 Fig5 Effect of pH on the current responseFig6 Cyclic voltammograms of the uricase biosensor

of the enzyne biosensorin different temperature

(a.25℃, b.20℃, c.30℃, d.35℃, e.10℃)

4.5 温度的影响

温度的变化将影响酶的活性及酶催化反应速率。在10~35℃范围内考察氧化峰电流与温度的关系,如上图图6所示。氧化峰电流随温度的升高而增大。考虑温度较高时酶易变性失活,选择最适宜的温度25℃。

4.6 工作电极的影响

将酶膜分别固定在铂电极、玻碳电极、石墨电极上,观察响应电流的灵敏度,选择最适宜的固定电极-玻碳电极进行实验。

5结论

本方法研制的尿酸酶生物传感器具有操作简单、分析速度快、灵敏度高、所需试样少的特点,通过进一步研究后,有望应用于临床,帮助诊断肾炎、白血病和肿瘤等疾病。

参 考 文 献

[1] 潘涛. 生物传感器的概述和研究进展[J]. 江苏广播电视大学学报, 2002, 6(12): 55-56.

[2] Mukhopadhya K, Phadtare S, Vinod V P, et al. Gold nanoparticles assembled on amine-functionalized Na-γzeolite: A biocompatible surface for enzyme immobilization[J]. Langmurir, 2003, 19: 3858-3863.

[3] Sbrana F, Parodim T, Ricci D, et al. Langmurir films of thiolated gold nanoparticles transferred onto functionalized substrate: 2-D local organization[J]. Material Science and engineering C, 2002, 22: 187-191.

[4] 铃木周一. 生物传感器[M]. 科学出版社, 1988.

[5] 邓健, 廖力夫, 袁亚莉, 等. 乳酸氧化酶共价交联于蛋膜上制备乳酸传感器[J]. 分析试验室, 2002, 21(6): 64-66.

[6] 邓健, 袁亚莉, 许金生, 等. 葡萄糖氧化酶共价交联于蛋膜上的葡萄糖传感器[J]. 分析化学, 1998, 26(10): 1257-1259.

Nanoparticles Strengthen Uricase Biosensor Utilizing

Covalently Bond on Egg Membrane

Chen Yan-hua

College of Chemical Engineering, Resources and Environment

Wuhan University of Science and Technology

Abstract: In the experiment, BSA(bovine serum albumin) and glutaraldehyde were taked as cross linking reagent, and nanoparticles gel and uricase were cross-linked on egg membrane. The three electrode system which composed of two platinums electrodes act as working electrode and counter electrode respectively, saturated calomel electrode acts as reference electrode, and execut uricase biosensor. The concentration of uricase, nanoparticles, pH value of solution, temperature were studied emphatically. The 1.5U uricase in pH6.5 solution at the temperature 25℃ were appropriate conditions. The linear range of the biosensor is

7.5×10-6~1.12.5×10-4μg/mL.

Keywords: uricase; egg membrane; nanoparticles; biosensor

篇二:结课论文格式——3000字左右

武汉理工大学华夏学院 《区域规划与城镇体系规划》结课论文

×××××

学院(系): 土木与建筑工程系

专业班级: 城 规 110* 班

学生姓名: ×××

指导教师: ×××

目 录

摘 要 ........................................................................................................................................... 181 Abstract .......................................................................................................................................... 182 1 绪论 ........................................................................................................................................... 183

1.1 ××× ......................................................................................................................................... 183 2 空气燃烧火焰空间的数值模拟 ..................................................................................................... 183

2.1 数值模型 ................................................................................................................................. 183 参考文献 ........................................................................................................................................ 185 致 谢 ........................................................................................................................................... 186

摘 要

本文借助计算流体力学软件FLUENT首先针对一日产650吨的空气燃烧的燃油浮法玻璃熔窑火焰空间进行了三维数值模拟,××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××对两种情况进行了比较,所得结果对于×××××××××××具有重要的指导意义。

论文主要研究了××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

研究结果表明:××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

本文的特色在于:××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

关键词:××××;×××;××××;××

Abstract

This paper first simulates the combustion space of a 650t/day air-fuel combustion float glass furnace.Then transform it into a oxy-fuel one with the model and compare them. The results have important guiding significance in transforming float glass furnace from air-fuel to oxy-fuel combustion.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××.

Key Words:×××××;××××;numerical simulation;air-fuel combustion

1 绪论

当前我国平板玻璃工业已具有相当规模,到2004年底,国内浮法玻璃生产线共有123条,生产能力超过 2.8亿重量箱[1],××××××××烟气带走的热量,降低NOx的排放量(比空气助燃系统降低85 %~90 %)。××××××燃烧稳定,因此能够节约大量的能源[3]。 [2]

1.1 ×××

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

2 空气燃烧火焰空间的数值模拟

2.1 数值模型

此次建模过程中使用的模型包括湍流模型,燃烧模型,离散相模型,辐射传热模型和烟灰生成模型。下面逐一介绍。

2.1.1 湍流模型

描述气体湍流流动的湍流模型很多,但目前工程上常用的是k-ε双方程模型。本文也采用该模型进行数值模拟。该模型自从被Launder和Spalding提出之后,×: ?

?t??????

?xj??vj???????????xj??xj????S??Sp???(1)

其中,湍流动能方程为:

?

?t(?k)??(?ku)?i?xi?xi????k?(??)?k?xj?????G?G????Y?SkbMk?? (2)

其中:Gk表示由层流速度梯度而产生的湍流动能,Gb是由浮力产生的湍流动能,YM是在可压缩湍流中,过渡的扩散产生的波动,C1,C2,C3是常量,σk和σ

程的湍流Prandtl数,Sk和 Sε是用户定义的。

2.1.2 ×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××ε k方程和ε方

篇三:毕业设计3000字正文格式

论文标题规范:

一级标题中文数字: 一、(后面跟顿号、)

二级标题中文数字 :(一) (后面不跟标点)

三级标题阿拉伯数字: 1.(后面跟圆点.)

四级标题为:(1)(后面不跟标点)

注意事项:

1. 论文题目必须与毕业设计题目(任务书、开题报告、文献综述)

上完全一致,不得修改!

2. 论文封面后必须有“诚信承诺书”

3. 论文必须有目录

4. 正文字数不得少于3000字

5. 论文所有格式必须严格按照以下格式

6. 毕业设计所有材料4月25日前上交给指导老师,5月初答辩

7. 材料格式不对不予参加答辩

温州大学瓯江学院

WENZHOU UNIVERSITY OUJIANG COLLEGE

题专 班 级: 08××设计本×

姓 名:×××

学 号:

瓯江学院艺术分院本科生毕业论文(设计)

诚信承诺书

本人声明所呈交的学位论文(设计报告)是我个人在导师指导下进行的

研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除文中已经标明引用的内容外,本

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声明的法律结果由本人承担。

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日期: 年 月 日

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保密□,在年解密后适用本授权书。

本论文属于 不保密□。

(请在以上方框内打“√”)

学位论文作者签名:指导教师签名:

目录

摘要 ................................................................................................................................................. 1

一、前言 ......................................................................................................................................... 2

二、××× ..................................................................................................................................... 2

(一)××× ........................................................................................................................... 2

(二)××× ........................................................................................................................... 2

1. ××× ............................................................................................................................ 2

.........................................................................................................................

五、致谢 ......................................................................................................................................... 6

参考文献 ......................................................................................................................................... 6

附录(必要时)

作者姓名:××× 指导教师:××× 温州大学瓯江学院,浙江温州,325035

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

关键词:xxx;xxxx;xxxxx;xxxx


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