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4.氨基酸和蛋白质分析采用MEKC模式,在25分钟内分离了23种丹酰化氨基酸;HPCE可取代传统的氨基酸分析仪;第63页,共104页,星期日,2025年,2月5日蛋白质分析第64页,共104页,星期日,2025年,2月5日5.核酸分析和DNA排序重要分析手段;图,酶解的双螺旋DNA限制性片段的分离;第65页,共104页,星期日,2025年,2月5日1)微型化整体化学分析系统(TAS)及TAS微型化在硅片上光刻出矩形槽作为毛细管,理论塔板数105/m;2)联用仪器CE-MS;3)阵列毛细管凝胶电泳应用于人类基因DNA测序;5~10万个基因,30亿个碱基对,目前最有效的DNA序列分析仪,10小时/次;可同时电泳24个样品;速度1200碱基对/小时,提高速度!100支毛细管阵列电泳;速度280碱基对/小时/支6.新进展第66页,共104页,星期日,2025年,2月5日§6-2化学修饰电极分离法一、概述二、化学修饰电极的分类三、化学修饰电极的电极处理和表征四、化学修饰电极分离法的应用第67页,共104页,星期日,2025年,2月5日一、概述1973年,Lane和Hubbard开辟了改变电极表面结构以控制电化学反应过程的新概念,指示了化学修饰电极的萌芽。1975年,Miller和Murray分别报道了电极表面进行化学修饰的研究,标志着化学修饰电极正式问世。第68页,共104页,星期日,2025年,2月5日一、概述通过共价键合、吸附、聚合等手段有目的的将具有功能性(如催化、配合、电色、光电)的物质引入电极表面,使电极赋予新的、特定功能的过程称为电极的化学修饰,所得到的电极称为化学修饰电极。广义上的修饰电极也包括通过物理方法制备的修饰电极。【化学修饰电极】第69页,共104页,星期日,2025年,2月5日二、化学修饰电极的分类1.吸附型:通过吸附的方式将修饰物质结合在电极表面的方式,可以制备单分子层和多分子层。★平衡吸附型:修饰物质在电极表面形成热力学吸附平衡。方法简单、直接,但修饰物质有限,应用较少。★静电吸附型:离子通过静电引力在电极表面集聚,形成多分子层。★LB膜型:不溶于水的表面活性物质在水面上形成排列有序的单分子膜(Langmuir-Blodgett,LB膜)。★SA膜:通过分子的自组装作用在固体电极表面形成有序的单分子膜(selfassembling,SA膜)。★涂层型:将功能性物质涂布在电极表面形成的薄膜。第70页,共104页,星期日,2025年,2月5日二、化学修饰电极的分类吸附修饰电极的制备单层吸附膜复合膜化学吸附法:是利用固体/溶液界面间的自然吸附现象来制备单分子层修饰电极的简便方法,具有简单,直接的优点。第71页,共104页,星期日,2025年,2月5日二、化学修饰电极的分类LB膜:不溶于水的表面活性物质在水面上形成排列有序的单分子膜,(LB膜)。SA膜:基于分子的自组作用,在固体表面形成高度有序的单分子膜,自组装膜(selfassembl-ing,SA膜)。SA膜法能获得可控制的和均一的粗糙度的表面,表面具有很好的耐久力和稳定性,比LB膜法更加简单易行。优点第72页,共104页,星期日,2025年,2月5日纳米金自组装电极的制备方法裸金电极?预处理?cysteine?冲洗?浸泡?纳米金?4oC下保存第73页,共104页,星期日,2025年,2月5日二、化学修饰电极的分类2、共价键合型:在电极的表面通过键合反应把预定功能团接在电极表面。常用基体电极有碳电极、金属和金属氧化物电极第74页,共104页,星期日,2025年,2月5日2.高效毛细管电泳的基本理论iii)溶液pH的影响对于石英毛细管,溶液pH增高时,表面电离多,电荷密度增加,管壁zeta电势增大,电渗流增大,pH=7,达到最大;pH3,完全被氢离子中和,表面电中性,电渗流为零。分析时,采用缓冲溶液来保持pH稳定。第31页,共104页,星期日,2025年,2月5日第32页,共104页,星期日,2025年,2月5日第33页,共104页,星期日,2025年,2月5日聚四氟乙烯(Polytetrafluoroethene,一般称作“不粘涂层”;是一种使用了氟取代
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