【摘 要】
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近年来,抗生素的残留问题越来越受到人们的关注,广泛地使用过程中,不可避免地导致微量的药物进入环境,最终通过食物链对人类的健康造成了巨大威胁,因此对痕量药物残留分析成
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近年来,抗生素的残留问题越来越受到人们的关注,广泛地使用过程中,不可避免地导致微量的药物进入环境,最终通过食物链对人类的健康造成了巨大威胁,因此对痕量药物残留分析成为比较突出的问题。对于成分较复杂的生物样品,需经过一定的分离和富集过程才能准确的测定,此时分子印迹材料可以很好地解决这个问题。本论文针对成分比较复杂的生物样品,以痕量组分富集和分离为目的,合成了两种以氧氟沙星为模板的分子印迹材料,结合高效液相色谱法应用到复杂的牛奶样品中,对痕量的氟喹诺酮类药物进行残留分析。主要进行了这两方面的研究工作:1.以氧氟沙星为模板分子,以甲基丙烯酸和2-乙烯基吡啶为复合功能单体,以二甲基丙烯酸乙二醇酯为交联剂合成了复合功能单体的印迹材料。通过透射电镜表征和静态吸附实验,发现与单一功能单体制备的MIP材料相比,复合单体材料MIP有近似球形的形貌,且对模板分子及其类似物都存在着更好的选择性和较高的吸附容量。之后将其作为特异性吸附剂结合高效液相色谱仪对牛奶中痕量的氟喹诺酮进行富集和检测,取得了较为理想的重现性和回收率。2.在新合成的纳米硅球进行表面印迹聚合:以氧氟沙星为模板分子,甲基丙烯酸为功能单体,二甲基丙烯酸乙二醇酯为交联剂,间苯二甲酸二正丁酯作为聚合物塑化剂,聚合形成新型纳米表面印迹材料,随后将内核刻蚀得到中空印迹材料。通过透射电镜表征和静态吸附实验,发现中空材料有均匀的球体外貌、良好的柔韧性和分散性,并且在模板分子的溶液中有非常高的吸附容量和非常快的传质动力学过程。同样的,该印迹材料对氟喹诺酮也有良好的选择性,将其作为吸附剂与高效液相色谱仪联用来富集和检测牛奶中的氟喹诺酮,取得了满意的效果,同时也为合理设计其他物质的分子印迹材料提供理论参考。
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