Geri Dön

Biyosensör uygulamaları için nitinol malzemenin yüzey işlevselleştirme karakterizasyonu ve optimizasyonu

Surface functionalization characterization andoptimization of nġtġnol material for biosensorapplications

  1. Tez No: 882442
  2. Yazar: FEVZİYE ZEYNEP YAKUTSOY
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. MEHMET ÇAĞRI SOYLU
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Bioengineering, Biotechnology
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2024
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Erciyes Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Biyomedikal Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 128

Özet

Bu tez, Nitinol malzemesinin biyosensör uygulamaları için yüzey işlevselleştirme yöntemlerinin karakterizasyonu ve optimizasyonunu incelemektedir. Biyouyumlu ve mekanik olarak dayanıklı olması ile dikkat çeken Nitinol, bu çalışmada ilk kez biyosensör platformu olarak kullanılmaktadır. Çalışmanın amacı, iki farklı yüzey işlevselleştirme yöntemini değerlendirerek en etkili yöntemi belirlemektir. Birinci yöntemde, Nitinol yüzeyi 11-merkaptoundekanoik asit ile kaplanmış ve 1-ethyl3 [3dimethylaminopropyl]carbodiimidehydrochloride/Nhydroxysulfosuccinimide sodium salt kimyasalları ile işlevselleştirilmiştir. İkinci yöntemde ise, 3-Merkaptopropiltrimetoksisilan ve N-Maleimidomethyl cyclohexane-1-carboxylic acid 3-sulfo-Nhydroxysuccinimide ester sodium salt kullanılmıştır. Her iki yöntem, Bovine Serum Albumin tespiti için elektrokimyasal impedans spektroskopisi ölçümleri ile değerlendirilmiştir ve atomik kuvvet mikroskobu ile karakterizasyonu yapılmıştır. Sonuçlar 11-merkaptoundekanoik asit içeren birinci yöntemin daha yüksek duyarlılık ve doğruluk sağladığını göstermiştir. Bu yöntemle yapılan daha ileri deneylerde, yüzey antijenine özgü Escherichia coli antikorları amin reaktif duruma getirilmiş Nitinol yüzeyine başarıyla bağlanmış ve 101 ile 106 CFU/mL arasındaki Escherichia coli ATCC 25922 suşu konsantrasyonlarının tespiti gerçekleştirilmiştir. Bu deneyler, Nitinol tabanlı biyosensörün hedef analitleri 7,96 CFU/mL hassasiyetinde tespit edebilme potansiyelini ortaya koymuştur. Bu çalışma, Nitinol malzemesinin biyosensör uygulamalarında yüzey işlevselleştirmenin etkinliğini ve önemini vurgulamaktadır.

Özet (Çeviri)

This thesis examines the characterization and optimization of surface functionalization methods of Nitinol material for biosensor applications. Nitinol, which stands out for being biocompatible and mechanically durable, is used as a biosensor platform for the first time in this study. The aim of the study is to evaluate two different surface functionalization methods and determine the most effective method. In the first method, the Nitinol surface was coated with 11-mercaptoundecanoic acid and functionalized with 1-ethyl3[3dimethylaminopropyl]carbodiimidehydrochloride/Nhydroxysulfosuccin imide sodium salt chemicals. In the second method, 3-Merkaptopropiltrimetoksisilan and N-Maleimidomethyl cyclohexane-1-carboxylic acid 3-sulfo-Nhydroxysuccinimide ester sodium salt were used. Both methods were evaluated by electrochemical impedance spectroscopy measurements for the detection of Bovine Serum Albumin and characterized by atomic force microscopy. The results showed that the first method containing 11-mercaptoundecanoic acid provided higher sensitivity and accuracy. In further experiments conducted with this method, surface antigen-specific Escherichia coli antibodies were successfully bound to the amine-reactive Nitinol surface and Escherichia coli ATCC 25922 strain concentrations between 101 and 106 CFU/mL were detected. These experiments demonstrate the potential of the Nitinol-based biosensor to detect target assays with a sensitivity of 7.96 CFU/mL. This study highlights the effectiveness and importance of surface functionalization of Nitinol material in biosensor applications.

Benzer Tezler

  1. Enzyme immobilization on titania-silica-gold thin films for biosensor applications and photocatalytic enzyme removal for surface patterning

    Biyosensör uygulamaları için titanyum dioksit-silikon dioksit-altın ince filmlere enzim immobilizasyonu ve fotokatalitik enzim uzaklaştırması ile yüzey desenlenmesi

    MERVE ÇINAR

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2009

    BiyoteknolojiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. GÜRKAN KARAKAŞ

    PROF. DR. UFUK BAKIR

  2. Biyosensör uygulamaları için yüzey plazmon rezonans deneysel sisteminin oluşturulması

    Establishment of the surface plasmon resonance experimental system for biosensor applications

    SAADET HANÇE

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    Fizik ve Fizik MühendisliğiBalıkesir Üniversitesi

    Fizik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. TAYFUN UZUNOĞLU

  3. Biyosensör uygulamaları için biyopolimer-nanomalzeme geliştirilmesi ve karakterizasyonu

    Development and characterization of biopolymernanomaterial for biosensor applications

    AYŞE GÜL ÖZDİL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    BiyomühendislikPamukkale Üniversitesi

    Biyomedikal Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. YUSUF ÖZCAN

  4. Preparation of nanostructured interface by polymer grafting on various solid substrates for biosensor applications

    Biyosensör uygulamaları için farklı alttaşlar üzerine polimer aşılama ile nanoyapılı ara yüzeylerin hazırlanması

    SEZER ÖZENLER

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2021

    Polimer Bilim ve Teknolojisiİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

    Kimya Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ÜMİT HAKAN YILDIZ

  5. Biyosensör uygulamaları için fraktal geometrili plazmonik nanoanten dizileri tasarım ve üretimi

    Design and fabrication of fractal shaped plasmonic nanoantenna arrays for biosensing applications

    EKİN ASLAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2017

    Elektrik ve Elektronik MühendisliğiErciyes Üniversitesi

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MUSTAFA TÜRKMEN