采用分子印迹法脱除蜂王浆中氟喹诺酮类抗生素的研究

采用分子印迹法脱除蜂王浆中氟喹诺酮类抗生素的研究

论文摘要

分子印迹聚合物是一种具有特异性分子识别能力的新型高分子材料,在分离纯化、免疫分析、固相萃取以及生物传感器等方面显示出广泛的应用前景。本文进行了应用表面印迹技术制备诺氟沙星玻璃珠表面印迹微球,优化合成工艺以及印迹微球对蜂王浆中诺氟沙星的特异性吸附能力的研究。主要研究内容及结果如下:1、用氢氧化钠溶液活化玻璃珠表面的羟基,然后用化学键和偶联剂α-氨丙基三乙氧基硅烷,再利用氨基与偶氮4-氰基戊酸反应将偶氮型自由基引发剂引入玻璃珠表面。2、以诺氟沙星为模板分子,α-甲基丙烯酸为功能单体,三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯为交联剂,乙腈为溶液,制备得到了表面印迹微球。通过静态吸附平衡实验和Scatchard分析结果表明,该印迹微球存在着2类不同的结合位点,解离常数分别为8.45×10-4mol·L-1和0.76×10-4 mol·L-1。3、通过单因素及响应面分析优化了诺氟沙星分子印迹聚合物的聚合条件,得出的最佳条件为:模板分子与功能单体的摩尔比例为1:4.7,聚合时间为20h,聚合温度为65 ℃。4、用所制备的印迹微球对蜂王浆水溶液中的氟喹诺酮类药物进行特异性实验,高效液相色谱法结果表明:四种氟喹诺酮类药物如恩诺沙星、环丙沙星、氧氟沙星和诺氟沙星的峰面积分别下降了:30.6%、35.8%、28.1%、44.6%;癸烯酸的峰面积下降了:12.3%。对这说明该印迹微球对氟喹诺酮类药物有很好的吸收,对蜂王浆主要营养成分癸烯酸的吸附能力较小。证实该微球对氟喹诺酮类药物有良好的特异性吸附能力。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 符号说明
  • 第一章 绪论
  • 1.1 分子印迹技术研究进展
  • 1.1.1 引言
  • 1.1.2 分子印迹技术的基本原理和分类
  • 1.1.3 分子印迹聚合物的构成
  • 1.1.4 分子印迹聚合物的合成方法
  • 1.1.5 分子印迹技术的应用
  • 1.1.6 分子印迹技术的发展趋势
  • 1.2 蜂王浆概述
  • 1.2.1 蜂王浆的理化性质
  • 1.2.2 蜂王浆的活性成分
  • 1.2.3 蜂王浆的主要功效
  • 1.2.4 蜂王浆中农药残留的研究
  • 1.3 本文的研究意义和主要内容
  • 第二章 玻璃珠表面修饰及表征
  • 2.1 引言
  • 2.2 实验材料与方法
  • 2.2.1 主要试剂和仪器
  • 2.2.1.1 主要试剂
  • 2.2.2 实验方法
  • 2.3 结果与讨论
  • 2.3.1 玻璃珠表面羟基活化
  • 2.3.2 ACVA改性玻璃珠的表征
  • 2.4 小结
  • 第三章 诺氟沙星玻璃珠表面分子印迹物的制备及其识别性能与机理研究
  • 3.1 引言
  • 3.2 实验材料与方法
  • 3.2.1 主要试剂和仪器
  • 3.2.2 实验方法
  • 3.3 结果与讨论
  • 3.3.1 不同功能单体和诺氟沙星分子相互作用的紫外光谱研究
  • 3.3.2 表面印迹小球的物理表征
  • 3.3.3 表面印迹小球对模板分子的吸附性能及机理研究
  • 3.4 小结
  • 第四章 诺氟沙星分子印迹聚合物聚合条件优化及其特异性吸附研究
  • 4.1 引言
  • 4.2 实验材料与方法
  • 4.2.1 主要试剂和仪器
  • 4.2.2 实验方法
  • 4.3 结果与讨论
  • 4.3.1 功能单体种类对聚合物吸附性能的影响
  • 4.3.2 功能单体浓度对聚合物吸附性能的影响
  • 4.3.3 交联剂浓度对聚合物吸附性能的影响
  • 4.3.4 聚合时间对聚合物吸附性能的影响
  • 4.3.5 聚合温度对聚合物吸附性能的影响
  • 4.3.6 响应面试验结果分析
  • 4.3.7 诺氟沙星分子印迹聚合物的特异性吸附研究
  • 4.4 小结
  • 第五章 总结
  • 5.1 结论
  • 5.2 创新性
  • 5.3 展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 攻读学位期间发表的学术论文
  • 相关论文文献

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