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功能分子印迹聚合物的设计及其可调分子识别性能的研究的综述报告 功能分子印迹聚合物(MolecularlyImprintedPolymers,MIPs)是一类具有高度选择性识别分子的材料,其最大的优势在于能通过模板分子的作用在聚合物内部形成模板分子的空间结构,从而实现对分子的高度选择性识别。MIPs的研究在分子识别、生物医学、环境监测等领域都得到了广泛的应用,尤其是在分离富集、测定、纯化和分析化学等方面具有广泛的应用前景。 MIPs的制备方法主要有自由基聚合法、表面印迹法、发光聚合法、电化学聚合法、溶胀聚合法等。其中,表面印迹法和溶胀聚合法是较为成熟的制备方法,在制备过程中可以获得高度底物选择性。表面印迹法是通过将模板分子修饰在纳米颗粒或光子晶体表面上,再利用聚合物对模板分子进行复制以得到MIPs的方法。而溶胀聚合法是将模板分子混合在单体中,通过引发剂引发聚合反应后,通过模板分子的去除以得到具有选择性的MIPs。两种制备方法均能得到高度特异性的MIPs。在制备材料方面,研究人员不断优化材料性能,如利用磁性场直接制备磁性MIPs,或进行表面官能团的修饰等,以更好地实现该材料在实际应用中的功能。 MIPs在多种领域中的应用也被广泛研究,如生物医学领域中,利用MIPs对肿瘤标志物进行识别和测定;在食品安全领域,利用MIPs对食品中的有害物质进行分离提纯;在环境监测领域,则被用于检测水中的污染物等。 同时,MIPs中的空间结构也使得其在药物输送方面具有应用潜力。在药物输送领域,MIPs可以作为药物控释系统,降低药物的副作用并提高有效性。近年来,研究人员在聚合物中加入可调控制范围内的空位(MIPs@MOFs),并发现材料的选择性和灵敏度得到了显著提升。这种MIPs@MOFs的制备方法替代了传统的聚合方法,具有生产效率高、制备成本低等优势。 总之,功能分子印迹聚合物作为一种高效、可重复制备且选择性强的材料,在众多领域中都具有广泛的应用前景。未来随着技术的不断革新,MIPs在实际应用中也将会得到更广泛的发展和应用。