簡易檢索 / 詳目顯示

研究生: 林佳德
論文名稱: 用奈米鑽石和奈米孔徑大小的濾紙做低濃度樣品的預濃縮
Pre-concentration of Dilute Protein Samples using Nanodiamond and Nano Pore Sized Filter Paper
指導教授: 韓肇中
學位類別: 碩士
Master
系所名稱: 化學系
Department of Chemistry
論文出版年: 2007
畢業學年度: 95
語文別: 中文
論文頁數: 58
中文關鍵詞: 奈米鑽石濾紙
論文種類: 學術論文
相關次數: 點閱:139下載:0
分享至:
查詢本校圖書館目錄 查詢臺灣博碩士論文知識加值系統 勘誤回報
  • 本實驗的目的在於開發一種新方法來達到樣品的濃縮,並利用此方法所收集到的濃縮樣品,來應用於MALDI或是AP-MALDI這兩種質譜法上。本實驗主要的創新處,在於不同於以往傳統的離心或是萃取這兩種技術。我所使用的方法是加入奈米鑽石,然後利用奈米鑽石會吸附在胜肽或是蛋白質的這種特性,讓體積較大的樣品,譬如說溶液液體體積有0.1~1ml甚至更多,可以讓這些我們要進行質譜分析的樣品,不會因為濃度過低這個問題,而沒有辦法使用質譜法來確定分析物的質荷比。在經過奈米鑽石吸附在分析物的這個步驟後,接著使用負壓過濾法。讓已經被奈米鑽石吸附的分析物經過濾膜,並且留置於濾膜上,接著再用自己開發出來的新技術,來達到使樣品濃縮的目的;只需要一個步驟,就可以讓分析物離開濾膜還可以與基質達到很好的混合。然後只需要把液體吸取出來轉移到MALDI的標靶上,等液體乾燥形成結晶後,就可以直接進行質譜的分析了。

    目錄 摘要-------------------------------------------------------1 Abstract---------------------------------------------------2 Chapter 1 奈米鑽石的介紹------------------------------------3 圖1-1人工合成鑽石的溫度與壓力分布圖------------------------8 圖1-2 人工合成鑽石與天然鑽石的X-RAY繞射圖----------------9 圖1-3 人工合成鑽石的照片-----------------------------------9 圖 1-4 太空中奈米鑽石的放射光譜----------------------------10 圖1-5 細胞和不同濃度的奈米粒子一起培養24hr ---------------10 圖1-6 奈米鑽石在細胞內培養24hr之後的形態------------------11 Chapter 2 質譜法的介紹-------------------------------------13 2-1 質譜儀的發展起源----------------------------------------13 2-2 蛋白質體學---------------------------------------------15 圖2-1 質譜儀的基本元件------------------------------------16 圖2-2氖的同位素(氖20和氖22)-------------------------------17 2-3 MALDI-TOF之背景介紹----------------------------------17 圖2-3 MALDI-TOF分析物離化的示意圖-----------------------19 2-4 AP-MALDI之介紹---------------------------------------24 圖2-4 AP-MALDI離子源示意圖------------------------------25 表一 MALDI基質之結構及其分子量--------------------------26 表二 不同的分析物所適用的基質種類------------------------27 Chapter 3 Dot Blotter的研發與濾膜的修飾--------------------28 圖3-1 Dot Blotter組合起來的照片---------------------------29 圖3-2 Dot Blotter的分解圖----------------------------------29 圖3-3 使用商業化的Dot Blotter在濾紙上所造成的擴散現象------30 圖3-4 蠟在金屬管上的製備----------------------------------31 圖3-5 左邊為幫濾膜加熱的工具,右邊為裝蠟的器皿------------32 表3-1 PVDF材料特性的介紹--------------------------------33 表3-2 PVDF聚合物的介紹---------------------------------33 圖3-6 濾膜的修飾------------------------------------------37 圖3-7 實驗時濾膜的使用圖解--------------------------------38 圖3-8 自製的Dot Blotter------------------------------------39 圖3-9 抽濾過程中產生的氣泡--------------------------------39 圖3-10 趕走第二塊壓克力通道裡液體的示意圖-----------------40 圖3-11 第一塊壓克力孔徑大小的影響--------------------------40 圖3-12 用基質洗出吸附在奈米鑽石上分析物的示意圖------------41 Chapter 4 實驗流程與結果討論--------------------------------42 圖 4-1 1 pmole的Angiotensin I 質譜圖---------------------43 圖 4-2 不同Ang I濃度與相同基質濃度0.5mg/μL的檢量線圖-----44 圖 4-3 不同Ang I濃度與相同基質濃度1.1mg/μL的檢量線圖-----45 圖4-4 Ang 1 10-6M 4-HCCA 1.1mg/μL-----------------------46 圖4-5 Ang 1 5x10-7M 4-HCCA 1.1mg/μL---------------------47 圖4-6 Ang 1 10-7M 4-HCCA 1.1mg/μL-----------------------47 圖4-7 Ang 1 5x10-8M 4-HCCA 1.1mg/μL---------------------48 圖4-8 Ang 1 10-6M的平均值比較圖--------------------------50 圖4-9 10-6M Ang 1---------------------------------------51 圖4-10 10-6M Ang 1--------------------------------------51 圖4-11 10-6M Ang 1--------------------------------------52 Chapter 5 結論-------------------------------------------53 Reference------------------------------------------------55 Appendix-------------------------------------------------58

    1. F.P.Bundy;H.T.Hall;H.M.Strong;R.H.Wentorf Nature. 176 51(1955)
    2. W,G,Eversole U.S.Patent. 3,030,187 3,030,188 (1962)
    3. J.C.Angus;H.A.Will;W.S.Stanko J.Appl.Phys. 39 6 2915 (1968)
    4. R.F.Davis ” Diamond Films and Coatings: Development, Properties, and Applications ”(1993)
    5. W.C.Saslaw;J.E.Gaustad. Nature. 221 160 Letter (1969)
    6. R.S.Lewis;T.Ming;J.F.Wacker;E.Andrews;E.Steel Nature.326 160(1987)
    7. H.C.Chang;J.C.Lin;J.C.Wu;K.H.Chen J.Phys.Chem. 99 28 11081(1995)
    8. C.L.Cheng;H.C.Chang;J.C.Lin;K.J.Song;J.K.Wang Phys.Rev.Lett. 78 3713 (1997)
    9. O.Guillois;G.Ledoux;C.Reynaud Apj. 521 L133 (1999)
    10. K.Wu;E.G.Wang;J.Chen;N.S.Xu J.Vac.Sci.Technol. B 17 3 1059 (1999)
    11. K.Wu;E.G.Wang;Z.X.Cao;Z.L.Wang;X.Jiang J.Appl.Phys. 88 5 2967 (2000)
    12. T.Lin;G.Y.Yu;A.T.S.Wee;Z.X.Shen;K.P.Loh Appl.Phys.Lett. 77 17 2692 (2000)
    13. K.Xu;Z.Jin;F.Wei;T.Jiang Energetic Materials 1 19 (1993) in chinese.
    14. X.L.Kong;L.C.L.Huang;C.M.Hsu;W.H.Chen;C.C.Han;C.H.Chang Anal.Chem. 77 1 259 (2005)
    15. X.L.Kong;L.C.L.Huang;S.C.V.Liau;C.C.Han;H.C.Chang Anal.Chem. 77 13 4273 (2005)
    16. A.M.Schrand;H.Huang;C.Carlson;J.J.Schlager;E.Osawa;S.M.Hussain;L.Dai J.Phys.Chem.B. 111 1 2 (2007)
    17. A.O.Nier Rev.Sci.Instrum. 18 6 398 (1947)
    18. H.D.Beckey Reasearch/Development 20 11 26 (1969)
    19. M.S.B.Munson;F.H.Field J.Am.Chem.Soc. 88 12 2621 (1966)
    20. M.Barber;R.S.Bordoli;G.J.Elliott;R.D.Sedgwick;A.N.Tyler Anal.Chem .54 4 645 (1982)
    21. M.A.Posthumus;P.G.Kistemaker;H.L.C.Meuzellar;M.C.Ten Noever De Brauw Anal.Chem. 50 7 985 (1978)
    22. R.S.Houk;V.A.Fassel;G.D.Flesch;H.J.Svec;A.L.Gray;C.E.Taylor Anal.Chem. 52 14 2283 (1980)
    23. K.Tanaka;H.Waki;Y.Ido;S.Akita;Y.Yoshida;T.Yoshida;T.Matsuo Proceedings of the Second Japan-China Joint Symposium on Mass Spectrometry. 185-188 (1987)
    24. K.Tanaka;H.Waki;Y.Ido;S.Akita;Y.Yoshida;T.Yoshida Rapid Commun.Mass Spectrom. 2 8 151 (1988)
    25. M.Karas;D.Bachman;U.Bahr;F.Hillenkamp Int J Mass Spectrom Ion Proc. 78 53-68 (1987)
    26. M.Karas;F.Hillenkamp Anal.Chem. 60 20 2299 (1988)
    27. C.R.Blakley;M.L.Vestal Anal.Chem. 55 4 750 (1983)
    28. D.I.Carrol;I.Dzidic;R.N.Stillwell;K.D.Haegele;E.C.Horning Anal.Chem. 47 14 2369 (1975)
    29. D.B.Robb;T.R.Covey;A.P.Bruins Anal.Chem. 72 15 3653 (2000)
    30. S.F.Wang;C.K.Meng;J.B.Fenn J.Phys.Chem. 92 2 546(1988)
    31. J.J.Thomson Rays of Positive Electricity Proceedings of the Royal Society A89 1-20(1913)
    32. F.W.Aston Mass spectra and isotopes Nobel lecture December 12 1-20 (1922)
    33. H.C.Urey J.Am.Chem.Soc. 53 8 2872 (1931)
    34. H.C.Urey;F.G.Brickwedde;G.M.Murphy Phys.Rev. 39 1 164 (1932)
    35. V.V.Laiko;M.A.Baldwin;A.L.Burlingame Anal.Chem. 72 4 652 (2000)
    36. R.Zenobi;R.Knochenmuss Mass Spectrom.Rev. 1998 17 5 337 (1998)
    37. R.B.Van Breeman;M.Snow;R.J.Cotter Int.J.Mass Spectrom.Ion Phys. 49 1 35 (1983)
    38. M.C.Fitzgerald;G.R.Parr;L.M.Smith Anal.Chem. 65 22 3204 (1993)
    39. F.Hillenkamp;M.Karas;R.C.Beavis;B.T.Chait Anal.Chem. 63 24 1193A (1991)
    40. C.Weuckhardt;R.P.Schmid Rapid Comm.Mass Spectrom. 6 2 105 (1992)
    41. P.Chaurand;F.Luetzenkirchen;B.Spengler J.Am.Soc.Mass Spectrom. 10 2 91 (1999)
    42. A.Schierhorn Rapid Comm.Mass Spectrom. 13 5 362 (1999)
    43. A.S.Woods;L.A.Marzilli J.Am.Soc.Mass.Spectrom. 11 11 1000 (2000)
    44. B.Spengler;R.Kaufmann Rapid Comm.Mass Spectrom 7 10 902 (1993)
    45. C.K.G..Piyadasa;P.Hakansson;T.R.Ariyaratne Rapid Comm.Mass Spectrom. 13 7 620 (1999)
    46. V.V.Laiko;A.L.Burlingame U.S.Patent 5,965,884 (1999)
    47. W.H.Chen;S.C.Lee;S.Sabu;H.C.Fang;S.C.Chung;C.C.Han;H.C.Chang Anal.Chem. 78 12 4228(2006)

    無法下載圖示
    QR CODE