点击化学构建杯芳烃功能化的仿生纳米通道及其性能研究

来源 :华中师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:CoolTNTmax
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
在自然界,生物学的离子通道能够选择性的对特定的分子、离子有响应,在维持人体生命体的正常运转起着非常关键的作用。受到生物离子通道的启发,仿生纳米通道由于其物理稳定性,形状和化学可控的表面,受到越来越多人的关注。仿生纳米通道系统的响应性能主要通过目标离子或分子与固定在通道表面的配体相互作用后产生。大多数的相互作用是基于弱的相互作用,如氢键,静电相互作用等。因此,设计开发智能纳米材料模拟生物学的离子通道来完成在复杂体系中选择性响应是一个非常具有挑战性的工作。其中杯芳烃构建的传感器利用杯芳烃与客体分子之间弱的相互作用进行识别,其具有对特定的分子具有高度的选择性,抗干扰能力强,并可以用在实际样品的检测中。因此,设计开发基于杯芳烃点击化学构建的响应性仿生纳米通道,实现高选择性响应,同时进一步实现在复杂体系和实际样品中的高选择性响应。这对于模拟和研究生物体中的物质的传输具有非常重要的作用。本论文开展了以下四个方面的研究工作:1.点击化学构建醛基杯芳烃功能化的仿生纳米通道及其对精氨酸的选择性响应。通过醛基杯芳烃与精氨酸的特异性结合,改变通道表面的电荷,从而改变电解质在纳米通道中的传输能力,故而实现对精氨酸的选择性响应。2.点击化学构建氮杂冠醚功能化的仿生纳米通道及其对氟离子的选择性响应。通过氮杂冠醚杯芳烃的氮杂冠醚部分对氟离子的特异性络合,实现对氟离子的选择性响应,并构建了氟离子与钙离子逻辑门。3.点击化学构建异烟肼杯芳烃功能化的仿生纳米通道及其对焦磷酸根的选择性响应。4.构建离子液体与柱芳烃温控型响应的仿生纳米通道。
其他文献
<正>评选说明该排行榜主要针对中国公关公司在互联网领域的服务水平进行调查和评选,主要由《互联网周刊》编辑部设置具体指标和权重。此次评选,《互联网周刊》编辑部综合了对
随着移动互联网技术的发展,O2O商业模式逐渐成为各行业的新宠,餐饮、旅游、交通出行等行业都相继采用了O2O商业模式。教育行业的O2O起步较晚,且2015年是教育培训企业O2O发展
介绍了成卷轧制中厚钢板(Coil Plate)新工艺,叙述了这种工艺的优越性,它在国外工厂的生产实践情况及展望,并对在国内如何采用和推广该新工艺提出建议。
当前,制浆造纸装备正朝着高车速、大幅宽、连续复杂并且高度自动化等方向发展,但由此引发的结构振动噪声问题却是日益凸显。控制纸机生产过程中的振动噪声问题可以提高纸张质
捷联惯性/卫星超紧组合导航技术是当前导航制导领域研究的热点和难点,对此研究具有重要的理论意义和应用价值,国内外研究者众多。但由于对超紧组合技术研究的出发点和应用对
<正>抓住"服务"这一核心,也许创新并不是多么高端的事情。登场——褒贬不一,充满争议对于"华丽的视觉盛筵"这种被一再滥用的语汇,记者一直心存抵触。然而,对于"余额宝"的登场
目的观察去白细胞悬浮红细胞和常规制备悬浮红细胞在储存期内的溶血率变化,评价储存前白细胞过滤对于红细胞溶血率的的影响。方法随机采集80袋200 mL全血,将其分为白细胞过滤
课堂管理是小学教学的重要因素,成功的课堂管理提高了教学过程的效率。我们都知道,学生们在课堂上的大部分时间都是在课堂上度过的。课堂管理的质量与儿童的健康发展密切相关
<正>全世界约有一半人在食用大米,除了玉米和小麦外,它是第三大粮食作物。对于中国人来说,一碗米饭几乎是每天必然的邂逅。米来自于稻,它是稻谷脱粒后,将颖壳去除,再经过碾米