论文部分内容阅读
表面活性剂是一种具有亲水亲油两亲结构的分子。由于其特殊的性质,不仅能降低溶剂的表面张力、改变体系的表面状态,而且容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,并影响着物质的电化学反应过程。表面活性剂在电化学分析中的应用研究也越来越广泛。因此,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-半胱氨酸修饰电极。利用循环伏安法和计时电流法,研究了神经递质类药物多巴胺(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)用循环伏安法将银和L-半胱氨酸聚合在玻碳电极表面,制备了银掺杂聚L-半胱氨酸修饰电极(Ag-PCYS/GCE)。以神经递质药物多巴胺为探针,利用循环伏安法和计时电流法研究了多巴胺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,在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-半胱氨酸修饰电极上的电化学过程;而不同表面活性剂的加入,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;在阳离子表面活性剂和非离子表面活性剂及阴离子表面活性剂中,多巴胺的氧化还原电位变化不大,峰电流有所降低,且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。 (2)利用循环伏安法制备了银掺杂聚L-半胱氨酸修饰电极(Ag-PCYS/GCE),研究了尿酸在阳离子表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵(CTMAB)存在下的电化学行为。CTMAB存在下,UA在该修饰电极上的氧化电位与不加CTMAB几乎一样,并无明显变化;UA的峰电流随着加入CTMAB浓度的增加而逐渐减小,并且UA的峰电流值与CTMAB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-1和1.00×10-5-1.00×10-4 mol·L-1,相关系数分别为0.9960和0.9988。由此可以表明,此方法还可以用于表面活性剂的测定。 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。