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Charakterisierung der Polymereigenschaften neuartiger selbstorganisierter Protein MIPs mittels Rasterkraftmikroskopie
Hermann Franz Sussitz
Art der Arbeit
Dissertation
Universität
Universität Wien
Fakultät
Fakultät für Chemie
Studiumsbezeichnung bzw. Universitätlehrgang (ULG)
Dr.-Studium der Naturwissenschaften (Dissertationsgebiet: Chemie)
Betreuer*in
Peter Lieberzeit
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Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved
DOI
10.25365/thesis.35460
URN
urn:nbn:at:at-ubw:1-29918.94820.922863-5
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(Print-Exemplar eventuell in Bibliothek verfügbar)

Abstracts

Abstract
(Deutsch)
Die Herstellung von günstigen Sensoren ist ein wichtiges Forschungsgebiet, um möglichst rasch und einfach Gefahrenstoffe beziehungsweite Krankheiten zu erkennen. Molekular geprägte Polymere sind vielversprechende Kandidaten für solche Anwendungen, insbesondere in der Herstellung von Protein MIPs gibt es aber noch einige Problematiken, wie die Denaturierung des Proteins während der Synthese, zu beseitigen. In dieser Arbeit wurde eine neue Prägemethode für sensitive Proteine entwickelt und mit bereits etablierten Methoden verglichen. Als Modellprotein wurde hierzu BSA verwendet. Dabei ergab sich, dass die So-VP Methode ein vierfach höheres Signal zeigte als die bereits etablierte Sedimentationsmethode. Es konnte ein So-VP BSA sensitiver Sensor mit einem Detektionslimit von 5mg/L entwickelt werden. Der Sensor ist auch selektiv, so zeigt er ein vierfach höheres Signal auf BSA als auf Melamin, aufgrund der Aminogruppen des Melamins wäre ein sehr großes Signal zu erwarten. Die So-VP Methode kann auch zur Darstellung von MIP-Nanopartikeln mittels Fällungsmethode verwendet werden, diese zeigten jedoch kein sensitiveres Signal. Da die Visualisierung mittels klassischem AFM nicht möglich war, wurden die Einlagerung und der Waschschritt des Analyten erfolgreich mittels Peak-Force-QNM AFM visualisiert.
Abstract
(Englisch)
Developing fast and cheap detection of diseases and dangerous biological and chemical substances is very important. Molecularly Imprinted Polymers are promising artificial materials, where one doesn’t have to face the drawbacks of natural sensing materials. Generating MIP for Protein can be complicated, due to challenges during synthesis, such as denaturation of protein. In this work a new straightforward method to create a protein sensor was developed. BSA was used as model protein and it could be shown that the new So-VP method showed four times more signal than the sedimentation method. A So-VP BSA Sensor with a detection limit of 5 mg/L was developed, selectivity towards different analytes were tested. It could be shown that the BSA signal was four times higher than melamine signal, which is quite unexpected due to three amino groups on the melamine. The newly developed method can also be used to generate MIP-nanoparticles via precipitation method, which unfortunately was less sensitive than the thin layer. The analyte could not be visualized via tapping mode AFM, however the integration and washing of the analyte could be visualized by Peak-Force-QNM AFM.

Schlagwörter

Schlagwörter
(Englisch)
MIP QCM AFM Biosensor Albumin Polyacrylate Peak-Foce-QNM-AFM
Schlagwörter
(Deutsch)
Molekular geprägte Polymere Quarzmikrowage Biosensor Rasterkraftmikroskopie Albumin Polyacrylat Peak-Force-QNM-AFM
Autor*innen
Hermann Franz Sussitz
Haupttitel (Deutsch)
Charakterisierung der Polymereigenschaften neuartiger selbstorganisierter Protein MIPs mittels Rasterkraftmikroskopie
Publikationsjahr
2014
Umfangsangabe
150 S. : Ill., graph. Darst.
Sprache
Deutsch
Beurteiler*innen
Patrick Wagner ,
Dietmar Pum
Klassifikationen
35 Chemie > 35.23 Analytische Chemie: Allgemeines ,
35 Chemie > 35.39 Analytische Chemie: Sonstiges
AC Nummer
AC12247643
Utheses ID
31424
Studienkennzahl
UA | 791 | 419 | |
Universität Wien, Universitätsbibliothek, 1010 Wien, Universitätsring 1