【摘 要】
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分子印迹技术是制备对特定分子具有专一识别性能的聚合物的技术,分子印迹聚合物对模板分子的识别具有预定性、专一性和实用性等优点而在生物模拟、分离提纯、免疫测定以及痕
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分子印迹技术是制备对特定分子具有专一识别性能的聚合物的技术,分子印迹聚合物对模板分子的识别具有预定性、专一性和实用性等优点而在生物模拟、分离提纯、免疫测定以及痕量分析等领域显示出广阔的应用前景。本文对分子印迹技术,特别是生物大分子的印迹技术进行了一些研究和探讨,总共分为四个章节。第一章,文献综述;对分子印迹技术的基本原理、分子印迹聚合物的制备和应用进行了总述,对分子印迹技术当前存在的问题和未来的发展趋势进行了分析和展望。第二章,以α-甲基丙烯酸为功能单体,在氯仿溶剂中,利用传统的分子印迹聚合物制备技术,合成了偶氮类分子1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚的印迹聚合物。通过红外和紫外光谱等手段对聚合物进行了表征测定,并利用平衡实验结果研究了聚合物的吸附特性。第三章,以0.45μm聚乙烯滤膜为支载膜,丙稀酰胺为功能单体,N,N’-亚甲基双丙稀酰胺为交联剂,通过表面印迹法制备得到牛血清白蛋白(BSA)分子印迹渗透膜,并研究了其对BSA分子和类似物牛血红蛋白(BHb)的渗透性能。结果表明,当模板分子、功能单体和交联剂用量分别为0.004、0.096、0.020g/ml时,印迹膜对目标分子具有良好的识别透过能力。第四章,通过表面印迹法直接在碳纳米管表面合成了具有印迹能力的聚合膜,构成蛋白质分子印迹纳米管(protein molecular imprinted nanotubes,PMIN)。实验表明,相对于无印迹纳米管,由于纳米管具有高比表面积和蛋白质结合位点位于其表面上,使得PMIN的结合容量增大,PMIN表现出了较好的选择识别性能。研究通过IR和SEM等方法对PMIN的成分和表面形貌进行了分析。
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