谷胱甘肽-金属离子配合物表面形貌特性的原子力显微镜研究

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谷胱甘肽(Glutathione,GSH)是一种广泛存在于生物体内的具有特殊生物学意义的氨基酸衍生物,能与金属离子结合形成配合物而排除体外,从而起到解毒的作用。本文利用原子力显微镜研究了谷胱甘肽分别与镉、铜、铅三种金属离子形成的配合物的微观表面形貌特性,论文具体工作主要有以下几点:   1.确定测试条件和成像模式,研究了硅片基底的处理方法以及分析了其表面性质。结果发现,经实验所述方法处理过的基底表面非常干净平整,其表面粗糙度为0.071nm,表面高度差约为0.066nm。   2.分析了不同的浓度、不同的吸附时间和不同的缓冲体系下谷胱甘肽-镉配合物在硅片表面的形貌特性。低浓度时谷胱甘肽-镉配合物主要以一些类球体颗粒无序地分散在基底表面,基底表面的密集程度不高。其表观高度约为3.6nm+/-0.1nm,表观长度约为60nm+/-10nm。随着吸附时间的增加和配合物浓度的提高,谷胱甘肽-镉配合物发生聚集,其形态会由单体形成二聚体或是多聚体。同时还发现该配合物,在乙酸、磷酸和氨水三种缓冲溶液体系中的表面形貌图像比较接近,形状基本一致。   3.分析了谷胱甘肽-铜配合物在硅片表面的形貌特性,研究发现谷胱甘肽-铜配合物在硅片基底有两种形貌图像。第一种是谷胱甘肽-铜配合物在硅片表面由大量的球体颗粒紧密连接成长链,然后这些长链相互交织形成了类似于网状的结构。第二种是谷胱甘肽-铜配合物呈颗粒吸附无序杂乱的分散在基底表面,并且随意在颗粒四周的方向上相互聚集,形成了大小方向不一的线团状聚集体。   4.研究了谷胱甘肽-铅配合物在硅片表面的形貌特性。实验结果发现谷胱甘肽-铅配合物首先由小颗粒聚集成有一定方向的短链,类似于一个几何角。随着链的延伸生长,谷胱甘肽-铅配合物在整个硅片基底表面形成了一个个封闭性良好,形状较为规则的环状图像。其中有些环呈四边、五边或六边形状,而有些则近似于圆形。
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