Обчислювальний експеримент у вивченні кінетики реакції взаємодії «шаблон»-«штучний рецептор»

Автор(и)

  • Катерина Миколаївна Музика Харківський національний університет радіоелектроніки, пр. Леніна 14, Харків, Україна, 61166, Україна https://orcid.org/0000-0002-3029-2919

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2015.45107

Ключові слова:

молекулярно імпринтовані полімери, ліганд-рецепторна взаємодія, кінетика, метод Ньютона-Рафсона

Анотація

Проведено обчислювальний експеримент кінетики взаємодії «МІП-рецептор»-«шаблон» у співвідношенні 1:1. Математичну модель побудовано на базі основної схеми ліганд-рецепторної взаємодії з урахуванням закону діючих мас. Чисельний розв’язок проводився методом Ньютона-Рафсона у середовищі MatLab. Результати моделювання можуть бути корисними при вивченні кінетики взаємодії «МІП-рецептор»-«шаблон» за різних початкових умов.

Біографія автора

Катерина Миколаївна Музика, Харківський національний університет радіоелектроніки, пр. Леніна 14, Харків, Україна, 61166

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Кафедра біомедичної інженерії

 

Посилання

  1. Muzyka, K., Piletsky, S., Rozhitskii, M.; In: Alvarez-Lorenzo, C., Concheiro, A. (2013). Chap. 5 in Handbook of Molecularly Imprinted Polymers. Smithers Rapra Technology, 400.
  2. Moreno-Bondi, M. C., Benito-Peña, M. E., Urraca, J. L., Orellana, G. (2010). Immuno-Like Assays and Biomimetic Microchips. Molecular Imprinting, 325, 111–164. doi:10.1007/128_2010_94
  3. Polyakov, M. V. (1931). Adsorption properties and structure of silica gel. Journal of Physical Chemistry, 2, 799–805.
  4. Whitcombe, M. J., Kirsch, N., Nicholls, I. A. (2014, March 20). Molecular imprinting science and technology: a survey of the literature for the years 2004-2011. Journal of Molecular Recognition, 27 (6), 297–401. doi:10.1002/jmr.2347
  5. Varfolomeev, S. D., Gurevich, K. G. (1999). Biokinetics. Practical Course. M.: FAIR-PRESS, 720.
  6. Drake, A. W., Myszka, D. G., Klakamp, S. L. (2004, May). Characterizing high-affinity antigen/antibody complexes by kinetic- and equilibrium-based methods. Analytical Biochemistry, 328 (1), 35–43. doi:10.1016/j.ab.2003.12.025
  7. Amarasiri, F. S., Sportsman, J. R., Wilson, G. S. (1992, July). Studies of the low dose “hook” effect in a competitive homogeneous immunoassay. Journal of Immunological Methods, 151 (1-2), 27–46. doi:10.1016/0022-1759(92)90103-z
  8. Kasai, K., Oda, Y., Nishikawa, S., Ishii, S. (1986). Theory for its application to studies on specific interaction of biomolecules. Journal of Chromatography, 376, 33-47.
  9. Muzyka, K., Karim, K., Guerreiro, A., Poma, A., Piletsky, S. (2014). Optimisation of the synthesis of vancomycin-selective molecularly imprinted polymer nanoparticles using automatic photoreator. Nanoscale Research Letters, 9 (1), 154–161. doi:10.1186/1556-276x-9-154
  10. Muzyka, K. (2015). "Artificial receptors" based on molecular imprinting technology in conditions of surface plasmon resonance. Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Mechanical engineering systems and complexes, 21, 3–8.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-05-28

Як цитувати

Музика, К. М. (2015). Обчислювальний експеримент у вивченні кінетики реакції взаємодії «шаблон»-«штучний рецептор». Technology Audit and Production Reserves, 3(2(23), 70–73. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2015.45107