【摘 要】
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手性对映体识别是一种特殊的化学生物识别,在化学和生物领域受到了越来越多的关注,成为了现阶段的分析研究热点。目前有多种分析手段成功的实现了手性对映体的识别过程,让我们对手性对映体识别有了充分的认识和了解。探究了不同分析手段的识别过程和识别机理,这些对于生命过程研究、不对称合成、新药研发、生物环境监测等都具有重要的科学意义和实际价值。本文主要对电化学分析手段的新传感界面进行了研究,建立了三种有效的手性
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手性对映体识别是一种特殊的化学生物识别,在化学和生物领域受到了越来越多的关注,成为了现阶段的分析研究热点。目前有多种分析手段成功的实现了手性对映体的识别过程,让我们对手性对映体识别有了充分的认识和了解。探究了不同分析手段的识别过程和识别机理,这些对于生命过程研究、不对称合成、新药研发、生物环境监测等都具有重要的科学意义和实际价值。本文主要对电化学分析手段的新传感界面进行了研究,建立了三种有效的手性聚合物识别传感体系,将不同的体系进行了制备、表征及分析应用,并获得了比较有意义的研究结果。本论文的研究内容主要有以下几个部分:(1)合成了一种侧基带有手性噁唑啉基团的双炔芴衍生物单体1c,在光引发剂二苯甲酮的作用下与1,2-乙二硫醇共聚并与金属离子Pd2+配位,构建一种手性聚合物掺杂金属Pd2+的复合材料Poly[(R)-DFSE]/Pd电化学传感,通过在GCE表面上形成了一层有机手性膜用于色氨酸对映体的高效响应和选择性识别。(2)合成了侧基手性噁唑啉基团的丙二腈衍生物单体2c,利用催化剂TMED-Cu Cl的发生氧化偶联聚合得到不具有导电性能的高分子手性材料Poly[(R)-TDPY],由Poly[(R)-TDPY]所构建的电化学手性传感界面对普萘洛尔对映体有着较好的识别作用。(3)通过将导电碳材料乙炔黑加入Poly[(R)-TDPY]聚合反应原料中,原位生成掺杂了乙炔黑的Poly[(R)-TDPY]@AB复合材料,通过电化学表征证明成功改进了聚合物性能,改性后的材料对苯甘氨醇手性对映体有更好的识别效果。
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