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蛋白质作为生命的物质基础,与人类的健康具有密切联系。对蛋白质的研究能够为揭示生命活动规律提供基础,也为许多疾病的诊断提供依据。但实际生物样品中,基体组分常与蛋白质共存。因此从复杂体系中特异识别和选择性提取目标蛋白质对蛋白质研究极为重要。分子印迹聚合物具有特异识别性能并且具有良好的稳定性,可以抵抗一定的环境因素影响,已经成为一种可靠的识别,富集和分离材料,将其与荧光检测技术结合,能够实现分子印迹技术的特异识别和荧光的灵敏检测有效结合。本论文主要以牛血红蛋白为检测对象,分别基于荧光有机纳米粒子、碳点及磁性碳点为荧光源,制备了不同的牛血红蛋白荧光型分子印迹聚合物,并研究其性能,主要成果如下:1.以荧光有机纳米粒子为荧光源,牛血红蛋白为模板分子,3-氨丙基三乙氧基硅烷为功能单体,正硅酸乙酯为交联剂,采用溶胶凝胶法制备了对牛血红蛋白具有高选择性荧光识别性能的有机纳米粒子子印迹聚合物(FONs@MIPs)用于高选择性荧光检测牛血红蛋白。通过扫描电子显微镜,能谱仪和傅里叶变换红外光谱研究了分子印迹聚合物的结构和组成。结果表明分子印迹聚合物成功涂覆在荧光有机纳米粒子表面。在最佳条件下,分子印迹聚合物荧光强度随着牛血红蛋白浓度范围在0.05-8.0μM的增加而逐渐减小,对牛血红蛋白的检测限为18.7 nM。选择性吸附实验表明,FONs@MIPs在竞争蛋白中显示出对牛血红蛋白的高选择性识别。2.以牛血红蛋白为模板分子,荧光碳点为载体,3-氨丙基三乙氧基硅烷为功能单体,正硅酸乙酯为交联剂,采用表面分子印迹技术在碳点表面成功制备出对牛血红蛋白具有高选择性识别性能的新型荧光印迹聚合复合材料(CDs@MIP)。采用红外光谱(IR)和扫描电子显微镜(SEM)对聚合物进行表征,结果表明分子印迹聚合物包覆在荧光碳点表面,印迹因子为4.60。对其吸附能力和选择识别性能进行详细探讨,结果表明该CDs@MIP对牛血红蛋白具有高选择性,相对于卵清蛋白、牛血清蛋白、人血清蛋白的选择因子分别为4.38、4.73、3.66。在最佳条件下,该CDs@MIP对牛血红蛋白的响应线性范围为0.1-10.0μM,检测限为23.0nM。该CDs@MIP成功用于测定牛血液样品中的牛血红蛋白,回收率为99.3-104.0%。3.以磁性荧光碳点为载体,多巴胺为功能单体,牛血红蛋白为模板分子,制备出对牛血红蛋白具有高选择性识别性能的新型磁性荧光印迹聚合复合材料(M-CDs@MIP)。优化了M-CDs@MIP的制备条件,采用红外光谱(IR)、扫描电子显微镜(SEM)、能谱仪和振动样品磁强计对聚合物进行详细表征和分析。在最佳条件下,M-CDs@MIP对牛血红蛋白的检测范围为0.05μM-16.0μM,检测限为17.3 nM.。该M-CDs@MIP成功用于测定牛血液样品中的牛血红蛋白,回收率为99.3-102.0%。