dc.contributor.advisor | Faozan, Ahmad | |
dc.contributor.advisor | Alatas, Husin | |
dc.contributor.author | Putri, Ellena Dewi | |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T06:08:42Z | |
dc.date.available | 2023-01-12T06:08:42Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/115989 | |
dc.description.abstract | Asam amino terlibat dalam banyak proses biologis termasuk sintesis protein dan
lemak sehingga deteksi asam amino dapat digunakan untuk prediksi kehadiran
penyakit. Pendeteksian asam amino membutuhkan biosensor yang bersifat non toxic dan biokompabilitas yang baik seperti Graphene Quantum Dots (GQDs).
Penelitian ini mempelajari secara teoritis aplikasi GQDs sebagai biosensor dalam
mendeteksi asam amino yaitu asam glutamat, histidin, tirosin dan lisin. Penelitian
ini menggunakan perhitungan DFT untuk mendapatkan hasil berupa sifat elektronik
dan analisis energi sistem adsorpsi. Hasil perhitungan menunjukkan energy gap
menjadi lebih kecil dan nilai energi total yang semakin negatif setelah diadsorpsi
yang artinya GQDs memiliki sifat elektronik yang baik sebagai biosensor.
Perhitungan TDDFT juga dilakukan untuk melihat sifat optik dengan menunjukkan
spektrum absorpsinya. Namun sifat optik yang ditunjukkan GQDs sebagai
biosensor kurang baik karena tidak dapat mendeteksi semua asam amino yang diuji. | id |
dc.description.abstract | Amino acids are involved in many biological processes including the
synthesis of proteins and fats, thus detection of amino acids can be used to predict
the presence or absence of disease. Amino acid detection requires non-toxic and
good biocompatibility biosensors such as Graphene Quantum Dots (GQDs). This
research studies the theoretical application of GQDs as biosensors in detecting
amino acids, namely glutamic acid, histidine, tyrosine and lysine. This study uses
DFT calculations to obtain results in the form of electronic properties and energy
analysis of adsorption system. The calculation results show that the energy gap
becomes smaller and the total energy value becomes more negative after being
adsorbed, which means that GQDs have good electronic properties as biosensors.
TDDFT calculations are also carried out to see the optical properties by showing
the absorption spectrum. However, the optical properties shown by GQDs as
biosensors are not good because they cannot detect all the tested amino acids. | id |
dc.language.iso | id | id |
dc.publisher | IPB University | id |
dc.title | Investigasi Secara Komputasi Graphene Quantum Dots (GQDs) Sebagai Biosensor dalam Mendeteksi Asam Amino | id |
dc.title.alternative | Computational investigation of Graphene Quantum Dots as Biosensor in Detecting Amino Acids | id |
dc.type | Undergraduate Thesis | id |
dc.subject.keyword | adsorpsi | id |
dc.subject.keyword | asam amino | id |
dc.subject.keyword | biosensor | id |
dc.subject.keyword | DFT | id |
dc.subject.keyword | GQDs | id |
dc.subject.keyword | spektrum absorpsi | id |