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采用溶胶凝胶法制备分子印迹材料,是近年来发展起来的一种新技术。本研究分别以胆红素、牛血清白蛋白和尿素酶为印迹模板,以超薄纳米二氧化钛作为吸附和印迹基质,采用表面溶胶凝胶分子印迹技术制备了新型分子印迹聚合物,用1%的NaOH溶液可有效地除去纳米TiO2印迹膜中的模板分子。采用石英晶体微天平现场技术研究了胆红素、牛血清白蛋白和尿素酶在超薄纳米TiO2印迹膜和非印迹膜表面的吸附行为。论文的主要研究内容如下:(1)胆红素、牛血清白蛋白、尿素酶均能吸附在无机纳米材料表面。通过印迹,牛血清白蛋白和尿素酶在无机纳米材料表面的吸附量提高了3~5倍,但是胆红素的吸附量并无明显提高趋势。印迹膜对相应的模板分子牛血清白蛋白和尿素酶有很好的特异识别能力,而对非模板分子其吸附量比在未经印迹的纳米TiO2膜表面的吸附量低。印迹后,尿素酶的活性和使用寿命都得到了提升。(2)胆红素在纳米TiO2膜表面的吸附反应可用准一级准动力学模型来描述,其吸附平衡常数K为2×106L/mol。牛血清白蛋白和尿素酶在纳米TiO2膜表面的吸附符合Langmuir吸附模型,可用方程q=21·C/(2.6×102+C)和q=17·C/(2.0×102+C)分别表示牛血清白蛋白和尿素酶在纳米TiO2膜表面的吸附行为。通过印迹,牛血清白蛋白和尿素酶在纳米TiO2膜表面的吸附符合Allosteric吸附模型,其可分别用方程q=110·C2/(3.9×105+C2)和q=80·C2/(2.5×105+C.2)来表示。(3)胆红素在TiO膜表面的吸附作用力主要是—COOH和—OH间的酯化缩合作用,同时静电作用和氢键作用也产生了一定的影响。牛血清白蛋白和尿素酶和纳米TiO2膜表面的吸附主要依靠静电作用,和经过印迹的纳米TiO2膜表面的吸附主要依靠分子间大量氢键及特异识别作用力。(4)胆红素在经过硅烷化试剂和金属离子修饰的纳米TiO2膜表面的吸附行为产生了很大的变化。