阳离子表面活性对电活性物质的影响和应用研究

来源 :淮北师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhuluzy
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
表面活性剂是一种具有亲水-亲油结构的分子,能降低溶剂的表面张力、改变体系的表面状态,并且易在界面上吸附和在溶液中胶团化,能显著改变电极/溶液界面的电化学特性,并影响物质的电化学反应过程。因此,表面活性剂在电化学分析中的应用研究也越来越广泛。故研究药物与表面活性剂的相互作用,揭示表面活性剂作用规律及机理对药物在临床上的应用具有非常重要的理论意义和实际意义。本论文制备了银掺杂聚L-苯丙氨酸修饰电极,利用循环伏安法和计时电流法,研究了电活性物质多巴胺(DA)和尿酸(UA)在不同表面活性剂存在下的电化学行为,并对电极反应控制过程进行探讨。主要研究内容如下:(1)利用循环伏安法将银和L-苯丙氨酸聚合在玻碳电极表面,制备了银掺杂聚L-苯丙氨酸修饰电极(Ag-PLPHE/GCE)。以神经递质药物DA为探针,利用循环伏安法和计时电流法研究了多巴胺在阳离子表面活性剂溴化十六烷基吡啶(CPB)存在下在化学修饰电极上的电化学行为。结果表明:表面活性剂的加入,并没有改变DA在银掺杂聚L-苯丙氨酸修饰电极上的电化学过程;而不同浓度CPB的加入,则会导致电极表面的电荷和溶液电荷发生变化,从而影响了DA的扩散和吸附过程。(2)利用循环伏安法制备了Ag-PLPHE/GCE,研究了UA在CPB存在下在化学修饰电极上的电化学行为。结果表明:CPB存在下,UA在该修饰电极上的氧化电位与不加CPB时的电位并无明显变化;UA的峰电流随着加入CPB浓度的增加而逐渐减小,并且UA的峰电流值与CPB的浓度呈良好的线性关系,线性范围分别为:8.00×10-7-1.00×10-5mol/L和1.00×10-5-1.00×10-4mol/L,检出限为5.0×10-9mol/L。(3)利用循环伏安法制备了Ag-PLPHE/GCE,研究了UA分别在阳离子表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵(CTMAB)、阴离子表面活性剂十二烷基硫酸钠(SDS)和非离子表面活性剂(TritonX-100)存在下的电化学行为。结果表明:有无表面活性剂的加入,UA在该修饰电极上的氧化电位与不加时并无明显变化;UA的峰电流随着加入表面活性剂浓度的增加而逐渐减小,并且UA的峰电流值与三种不同的表面活性剂浓度分别呈现良好的线性关系;对峰电流的影响十六烷基三甲基溴化铵最大、十二烷基硫酸钠最小。通过总结不同表面活性剂对多巴胺和尿酸在修饰电极上的电化学响应的影响,初步探讨了表面活性剂在溶液中的存在状态和其与神经递质类药物的相互作用。实验结果表明:在一定酸度下,不同表面活性剂的加入会改变电极表面和溶液中电荷的正负,与带电物质多巴胺和尿酸发生静电作用;而表面活性剂浓度达到一定程度后会在溶液中胶团化,形成胶束,进一步影响了DA、UA的扩散和吸附过程,降低了它们在电极上的响应电流。
其他文献
本文研究了各种实验条件对三种芳基硼酸(2-萘硼酸、6-甲氧基2-萘硼酸、9-蒽硼酸)荧光光谱及荧光强度的影响。研究了各种实验条件下几种单糖物质(山梨醇、D-果糖、D-甘露糖、D-葡
吴文俊教授是世界著名数学家,主要从事拓朴学和机器证明研究,七十年代起又陆续发表多篇中国数学史论文。本文着重介绍吴文俊教授参与并推动中国数学史研究的业绩,以及他坚持
改进新产品开发过程的目的在于:缩短产品开发时间,降低产品开发成本,改善各职能部门间的协调,提高组织的学习能力,并保证产品开发过程能全面反映顾客的要求。本文以对新产品开发过
目的 探讨慢性支气管炎肺气肿采用中药厚朴麻黄汤治疗的效果。方法 选取慢性支气管炎肺气肿患者50例,实验组采用厚朴麻黄汤治疗;对照组采用常规西医治疗。结果 实验组有效率
随着电力电子的迅猛发展,目前单一的无机和有机电介质材料满足不了电力电子行业小型化和高性化的发展需求。本文在聚酰亚胺(PI)基体中掺入铌酸钾钠粒子,研究其对聚酰亚胺陷阱能
目前,对词汇深度所进行的研究,尤其是实证性的研究非常少见。根据词汇及相关理论,提出了词汇深度的定义,并通过试验探讨了词汇的广度和深度与写作的关系。词汇深度的某些方面
金融危机后,世界经济治理机制进入变革期,美国谋求在新一轮经济全球化中主导全球贸易、投资规则的制定,中国存在被边缘化的风险。积极推动中美双边投资协定谈判,是中国适应从
从纺纱技术的发展及对钢丝圈的要求入手 ,分析了当前我国普遍使用的环锭纺纱用钢丝圈制造业的规模、品种和技术现状及与国外先进水平的差距 ,提出应在深入研究环锭纺纱机理的
"天命"是《论语》甚至是中华文化中的重要概念,但因其含义复杂,故难有确解。在《论语》中,"天命"是一个具有系统性的立体概念,它涵摄了"整体面向的含义"与"个别面向的含义",
分子间弱相互作用在生物工程、晶体工程、材料科学、超分子自组装及分子识别等众多领域起到非常重要的作用,并成为人们研究的热点问题。本论文在前言部分概述了分子间弱作用中