【摘 要】
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本论文主要对分子印迹聚合物在药物小分子及生物大分子蛋白质识别中的应用进行研究,考察聚合物的吸附性能、识别特性等,本论文主要包括以下三个部分: 第一部分,概述分子印
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本论文主要对分子印迹聚合物在药物小分子及生物大分子蛋白质识别中的应用进行研究,考察聚合物的吸附性能、识别特性等,本论文主要包括以下三个部分:
第一部分,概述分子印迹技术和离子液体的基本理论及研究发展现状。
第二部分,分别以离子液体1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐、1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐、乙腈为致孔剂,磺胺甲恶唑为模板分子,采用本体聚合合成印迹聚合物,通过红外、扫描电镜等手段表征分析,并研究了聚合物对模板及相似物的吸附性能。对聚合物的粒径、均匀性进行了比较。结果表明,以离子液体1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐为致孔剂合成的分子印迹聚合物具有较好的均一性,且吸附性能优于1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐、乙腈为致孔剂的印迹聚合物。在此基础上,对合成、清洗、洗脱条件进行了初步探索,力图在固相萃取中有所应用。
第三部分,采用微乳液聚合法,以牛血红蛋白为模板分子,在含有磁性纳米颗粒的微乳液中合成了具有磁性的分子印迹聚合物,并用透射电镜、磁性回归曲线等对其形态进行表征。结果表明,聚合物不仅具有良好的分散性和均一性,还显示出良好的磁性,克服了传统分子印迹聚合物依靠高速离心分离的缺点。同时,通过等温吸附实验和聚合物对相似物牛血清蛋白的吸附研究,表明该聚合物对模板分子有着很好的吸附性能。在此基础上,将离子液体引入合成体系中,进行了初步探索。
基于上述离子液体在分子印迹药物小分子和蛋白质中的初步探索,可能为科研工作者在分子印迹技术的改进提供新的思路和方法。第二个体系微乳液、磁性物质的引入有望为分子印迹蛋白质分离提供一个更良好、更易分离的便捷的水相印迹环境。
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