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3000字论文摘要多少字

3000字论文摘要多少字

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

Figure1Principleofuricacidundertheuricase

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250μL10g?

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、5μL2%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

Figure2Manufactureflowchartofnanoparticlesstrengthenuricaseelectrode

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Fig3CyclicvoltammogramsoftheuricasebiosensorFig4Linearrelationship’chartofdifferenceofuratestandardindifferentconcentrationofuricacidcurrentresponsesolutionsontheuratebiosensor

(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5pH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Fig5EffectofpHonthecurrentresponseFig6Cyclicvoltammogramsoftheuricasebiosensor

oftheenzynebiosensorindifferenttemperature

(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,2021,6(12):

55-56.

[2]MukhopadhyaK,PhadtareS,VinodVP,etal.Goldnanoparticlesassembledonamine-functionalizedNa-γzeolite:

Abiocompatiblesurfaceforenzymeimmobilization[J].Langmurir,2021,19:

3858-3863.

[3]SbranaF,ParodimT,RicciD,etal.Langmurirfilmsofthiolatedgoldnanoparticlestransferredontofunctionalizedsubstrate:

2-Dlocalorganization[J].MaterialScienceandengineeringC,2021,22:

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,2021,21(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.

NanoparticlesStrengthenUricaseBiosensorUtilizing

CovalentlyBondonEggMembrane

ChenYan-hua

CollegeofChemicalEngineering,ResourcesandEnvironment

WuhanUniversityofScienceandTechnology

Abstract:

Intheexperiment,BSA(bovineserumalbumin)andglutaraldehydeweretakedascrosslinkingreagent,andnanoparticlesgelanduricasewerecross-linkedoneggmembrane.Thethreeelectrodesystemwhichcomposedoftwoplatinumselectrodesactasworkingelectrodeandcounterelectroderespectively,saturatedcalomelelectrodeactsasreferenceelectrode,andexecuturicasebiosensor.Theconcentrationofuricase,nanoparticles,pHvalueofsolution,temperaturewerestudiedemphatically.The1.5UuricaseinpH6.5solutionatthetemperature25℃wereappropriateconditions.Thelinearrangeofthebiosensoris

7.5×10-6~1.12.5×10-4μg/mL.

Keywords:

uricase;eggmembrane;nanoparticles;biosensor

篇二:

形势与政策3000字论文

浅谈2021形势与政策

班级:

20212351学号:

2021235122姓名:

董海涵

【摘要】随着国家经济不断发展,科技的不断地进步,中国的国际地位也越来越稳固,中美关系也随之成为万众瞩目的焦点。

进入21世纪新时代以来,中美关系稳点发展,趋势欲之稳定,势头良好。

然而,自前几年历史上第一位“黑人总统”奥巴马上台后,在之后的三年半里,中美关系也开始波动起伏,一波三折,悬念不断。

中美关系是当今世界上最重要的双边关系之一,对美外交也是我国外交的“重中之重”。

【关键词】中国经济中美关系经济摩擦历程对立合作

2021年即将过去,迎来2021年新的一年,然而,我们都知道在即将过去的2021年注定是中美关系不平凡的一年。

看过新闻的同学都应该知道,3月20日,美国“第一夫人”访华,这是美国总统夫人首次单独对华进行访问。

4月7日美国防长哈格尔上任后的首次访华,中美又完成一次面对面交锋。

中美关系由“有话好好说”到“有话直说”过度。

中美关系也渐渐在发生微小的变化。

我们不妨来回顾一下中国这些年的对美政策和中美关系的发展历程。

中美关系往回看六十多年来中国的对美政策和中美关系的历史,双方既有尖锐的对立,也有真诚的合作。

冷战后的中美关系也曾经出现了多次起伏和危机,但是中美关系并未破裂,反而加深了。

其刻刻的原因就在于,中美之间存在着许多共同的战略利益。

美国是世界上最大的发达国家,中国是世界上最大的发展中国家,两国对亚洲和世界局势都负有重大责任。

在新的国际形势下,中美之间在许多全球性和区域性的重大问题上具有共同利益,存在着广泛的合作基础,中美经济合作的前景更是不可限量。

因此,展望21世纪的中美关系,我们有理由表示审慎的乐观。

当然,影响两国关系的负面因素也不容忽视,诸如人权问题、贸易问题、军售问题和台湾问题等,其中台湾问题事关中国的主权和领土完整,是影响中美关系改善和发展的最大障碍,也是最容易导致中美两国发生直接冲突的敏感问题。

从历史上看,影响中美关系的因素很多,诸如国际格局、经济和意识形态、地缘政治和国家利益以及彼此处理双边关系的政策等等。

其中彼此处理双边关系的政策在中美关系中具有举足轻重的地位和影响。

70年代以来,美国和中国国内的一些学者已经对美国的对华政策与中美关系的关联作了比较深入的研究。

中国国内的某些年轻学者也对不同时期的中国对美政策进行了许多有益的探索,但是系统地研究中国对美政策与中美关系的成果目前仍不多见。

稳定同美国关系,是中国外交的关键。

近年来,中美关系中的合作关系越来越多,越来越广泛;但是,这并不意味着中美关系的发展越来越和谐。

美国是当今最大的发达国家,在世界舞台居于权力中心。

从中国建国以来,美国一直在多方面遏止中国,企图通过经济、军事、外交等手段阻碍中国经济发展,其中的原因不难理解。

尤其在近几年,中国的经济增长率一直为其他国家所震惊,而中国本身所拥有的庞大的市场,又成为了中国经济发展有利的依托平台。

在这样一个为诸多国家眼红的平台上,中国的经济将会持续、高速的增长将是不争的事实。

而随着经济的增长,中国的军事、科技水平也在突飞猛进。

这一切迫使美国不得不将中国作为阻碍其在实现全球霸权主义统治的一个强劲的对手。

并且,在台湾问题上,美国虽然没有明确表态将台湾划进美日联合防御范围,但从其模糊描述的背后不难看出,中国台湾乃至中国大陆早就是美国窥视以久的土地。

对于中美关系,应坚守中美三个联合公报的

框架,在当前国际形势下为我国经济求得稳定,高速的发展空间。

中美双方经贸关系密切,在许多方面存在着共同利益。

中美关系非常复杂,必须处理好。

中国外交的很多工作都是围绕这个问题展开的。

中美两国一个是世界上最大的发展中国家,拥有丰富的劳动力资源,明显的成本优势,广阔的市场和无限量的发展潜力;另一个是拥有世界上最强大的经济,科技实力的世界上最发达国家。

中美两国的关系,直接影响到世界经济的发展。

回顾中美关系发展历史,我们既不是敌人,也不是朋友;既有竞争又有合作,既有斗争又有对话,既有遏制又有缓和,既好不到哪里,也坏不到哪里主要而又复杂的关系。

中美关系受经了国际风云变化的考验,克服了各种困难和障碍,但在国与国之间,没有永远的朋友,也没有永远的敌人,只有永远的利益。

就中美目前的情况来看,还在意识形态,政治影响,经贸摩擦等方面存在问题。

在现代国家的发展进程中,经济是一个国家强大的物质条件,是最核心,最现实也是最切实的国家利益,直接决定着国家的地位与影响力。

所以经贸是国家间关系的晴雨表。

中美两国处于不同的经济发展阶段,随着经济全球化的深入,两国之间的经济关系具有很强的互利性和互补性。

同时,在互相竞争中,又存在着各种各样的摩擦。

随着世界上最大的发展中国家的不断崛起,世界上最发达的国家肯定会感觉到巨大的压力,所以,美国不断采取各种手段给中国政府造成压力也是情理之中,但似乎近几个月来,美国的行为变得不可理喻了。

美国政府要求人民币汇率升值问题,中美两国是可以通过协商解决的。

但对于美国对台军售问题,中国则不是能一直可以忍下去的。

毕竟,一个中国是不争的事实,对台军售必须要经过大陆政府协商,而且,国家宪法规定台湾可以拥有自己的武器,但不能对大陆政府构成成威胁。

但美国政府,一再无视中国政府的主权,私自对台军售,而且,一次比一次更加变本加厉,美国这种行为,一次又一次严重损害了中美关系。

相信,中国政府的忍耐力是足够强的,毕竟中美关系是一个大到不能倒的国际双边关系,中国政府出于各种原因,都必须忍耐。

但是,一个人的忍耐力是有限的,更何况是一个东方大国面对美国如此频繁的“挑衅”呢?

所以,如果美国在未来的时间里,再有更多更过分的举动的话,中国政府有可能会“忍无可忍,无需再忍。

对于中美关系,中国改革开放的总设计师邓小平曾说过,中美关系好也好不到哪儿,坏也坏不到哪儿去。

但我个人认为,中美关系摊牌是大势所趋。

当然,摊牌不是大打出手,技术发展到今天,武器装备发展到今天,大国之间的仗是不可想象的。

摊牌是通过一系列事件让它不得不接受。

国际问题可以摊牌,经济问题也可以摊牌。

当下,中美关系面临着如此多的问题,最根本的因素是美国对中国发展和性质的判断发生了变化。

过去30年中国的发展符合美国的利益,让中国发展;今天,美国对中国发展的判断发生变化了,认为中国的发展必然挑战美国的霸主地位。

事实上,客观而确切地说,没有中国的发展就不会有今天美国亚太战略的调整,也不会有其军事战略如此大规模的调整。

综合上述,所以说,中美关系并不一定一直是完好无损的,中美两个大国之间的关系充满了变数,到底中美两国的关系会朝何方向发展,这就要看两国政府高层在未来的时间里会作出什么样的举动的。

毕竟,很多事情都是没有定数的,国际关系也是如此。

【参考文献】

余永定、李向阳:

《经济全球化与世界经济发展趋势》,社会科学文献出版社2021;谈世中:

《经济全球化与发展中国家》,社会科学出版社2021;刘杰:

《经济全球化时代的国家主权》,长征出版社2021;俞正梁等:

《全球化时代的国际关系》,复旦大学出版社2021

篇三:

毕业论文大摘要

辽宁工程技术大学毕业设计(论文)大摘要中文题目:

永安小区

EPON宽带接入网的设计

院(系、部)电子与信息工程学院

专业通信工程

年级2021级

姓名

摘要

随着网络的发展,业务从游戏、Internet到SDTV、视频会议再到VoD、HDTV、数字家庭等服务内容不断增多,新业务在用户日益增长需求下应运而生,宽带增值业务对接入带宽要求不断提升,接入网数据传输速率难以满足用户的需求,骨干核心网已经具有10Gbps的支撑能力,用户侧的驻地网也有10/100Mbps接入能力,宽带接入网中广泛使用的xDSL铜线技术以及点对点光纤技术的弊端不断显现,宽带接入网络“最后一公里”带宽瓶颈问题逐步暴露出来,接入网的宽带化、数字化、综合化、光纤化己成为接入网发展的主要趋势。

为实现更高带宽的综合业务接入,运营商对宽带接入网络建设提出了更高的要求,所以采用一种先进的可持续发展技术是非常有必要的,光纤接入是接入网的必然发展趋势。

光纤是传输数据、视频和语音业务最有效的媒介,能提供无限的带宽。

但是将每个用户与端局之间实现点对点光纤连接,在光纤的两端安装有源电设备,在端局实现所有光纤连接的管理,其费用巨大,无法承受。

EPON克服了点对点的弊端,转而采用点对多点拓扑,不需要诸如再生器、放大器和激光器等电子器件,减少了端局使用的激光器数量。

点对点光纤技术适用于城域网和长距离应用,EPON适用于接入网的特殊要求。

EPON比其他接入网技术更为简单,效率高,费用低。

EPON将光纤延伸到最后一公里,从而获得高效、高可扩性、低维护费用、端到端的光网。

EPON是几个最佳的技术和网络结构的结合。

EPON采用MP2P结构,无源光纤传输方式,在以太网之上提供多种业务。

目前,IP/以太网应用占到整个局域网通信的95%以上,是连接接入网最终用户的一种最有效的通信方法。

用一句话总结成实现点到多点无源光网络基于IP交换平台以太网帧传送的时分多址接入方式。

目前EPON技术和标准己经逐步成熟、且成本不断下降、功能完善,在国内外都己经广泛应用,EPON技术将越来越多地得到应用。

EPON具备高带宽、覆盖范围广、网络容量大、接入结构灵活、维护管理方便、建设运维成本低、技术发展前景好等诸多优势,并可以与现有的DSL宽带接入网络形成互补,充分利用已有的综合布线及光缆资源,是目前构建宽带接入网的最佳技术手段。

接入网的发展趋势如表-1所示,标致着“光进铜退”过程随着时代的发展社会的进步一步步地迈进。

表-1主流宽带接入发展

Tab-1Mainstreambroadbandaccessdevelopment

速率1Mbps3M8M25M~100M

接入技术ADSL/ADSL+2

基于铜线

距离

业务3km2km游戏Internet

SDTV视频会议ADSL2+/VDSL2基于铜线1kmSDTV视频会议VoDHDTVPON/P2P基于光纤5kmVoDHDTV数字家庭

年份2021年2021年2021年2021年

光纤接入网(OAN)从系统分配上分为有源光网络(AON,ActiveOpticalNetwork)和无源光网络(PON,PassiveOpticalNetwork)两类。

有源光网络又可分为基于SDH的AON和基于PDH的AON。

有源光网络的局端设备(CE)和远端设备(RE)通过有源光传输设备相连,传输技术是骨干网中已大量采用的SDH和PDH技术,但以SDH技术为主的(同步光网络)系统。

无源光网络基于光纤的PON接入(PassiveOpticalNetwork)包括一个安装于中央控制站(CO)的光纤终端(OLT),以及安装于客户端的光纤网络单元(ONU)。

在OLT与ONU之间的光纤分布网络(ODN)包含了光纤以及无光源分波器或耦合器。

图-1PON的网络结构

Fig-1PONnetworkstructure

在PON的架构中,一个OLT下可以有多个无源光网络的单元。

宽带PON接入技术在实现FTTx方面具有较好的发展前景,其主要有基于ATM的APON、基于以太网的EPON和具有Gbps传送能力的GPON三类。

主流的宽带接入方式有很多种类分类方式不同,为清晰明了的看到不同效果,并且突出此次设计中所选的EPON接入方式,给出如表-2宽带接入方式比较。

表-2宽带接入方式比较

Tab-2Broadbandaccesswaymore

宽带技术

xDSL传输媒质普通电话铜

类双绞线

HFC宽带有线电

视网

以太网接入光纤、超五

类双绞线

WIFI

3G/GPRS

EPON光纤无线电波AP300BS15km20kmWIFI理论值54Mbps实际3~4Mbps移动终端几百kbps理论512Kbps~1Gbps平均30MbpsWIFI+有线带宽网速、稳定及维护等优势大,3G/GPRS不具有,但传输距离长成本低,高容量,稳定,易维护,抗干扰100m2km接入距离5km接入数率理论512Kbps~20Mbps实际速率512Kbps~2Mbps理论512Kbps~36Mbps实际速率512Kbps~2Mbps用户上网速率可达10Mbps特性利用现有资源,支持语音、数据业务;但受传输距离和铜线限制,易受干扰影响有线电视网易改,共享介质传输用户带宽不确定,回传噪声大光纤千兆到小区,百兆到楼,十兆到桌面

根据表-2中数据和各种宽带接入方式的叙述,各种宽带接入的自身优势与不足显而

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