分子印迹模拟酶的制备与应用研究.docx
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分子印迹模拟酶的制备与应用研究.docx
分子印迹模拟酶的制备与应用研究分子印迹技术是一种基于模板分子与功能单体之间相互作用的高选择性化学方法,可以制备具有空穴结构和模板形状的聚合物材料,称为分子印迹聚合物(MIPs)。这些聚合物材料具有对目标分子具有特异性识别和吸附能力的特点。在酶制备和应用研究中,分子印迹技术已经成为一种重要的工具。一、分子印迹酶的制备分子印迹酶是通过分子印迹技术制备的特异性识别酶。首先,选择目标酶作为模板分子,并与功能单体形成相互作用。功能单体中的亲和基团与目标酶之间形成氢键、离子键、范德华力等相互作用。接着,在模板分子周围
分子印迹整体柱的制备及应用研究.doc
分子印迹整体柱的制备及应用研究分子印迹整体柱结合了分子印迹聚合物的高立体选择性和整体材料制备过程简单、重复性好、柱压低以及传质速度快等优点,是一种非常具有应用潜力的手性色谱固定相。本文分别以氨基酸衍生物和辛可纳生物碱为模板分子,系统研究了制备条件对聚合物孔结构和选择性的影响,建立了合适的酸性化合物和碱性化合物的原位印迹体系。制备了氨基酸衍生物对映体和辛可纳生物碱非对映异构体的分子印迹手性整体柱,并对它们进行了有效的色谱拆分。考察了流动相中醋酸浓度、温度以及流速对分离的影响。研究了它们的水相识别行为和交叉反
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一种分子印迹-碳化氮光催化模拟酶的制备方法.pdf
一种分子印迹?碳化氮光催化模拟酶的制备方法,主要将具有光催化性能材料碳化氮(g?C<base:Sub>3</base:Sub>N<base:Sub>4</base:Sub>)纳米材料与分子印迹(MIP)技术相结合,在碳化氮纳米材料表面形成了对TMB特异性结合的识别位点。所得到的MIP?g?C<base:Sub>3</base:Sub>N<base:Sub>4</base:Sub>光催化模拟酶对TMB具有良好的选择性,对血清、唾液等生物样品基体的抗干扰能力提升了100?1000倍;其光催化能力与未印迹的g?
分子印迹传感膜的制备及其应用研究.docx
分子印迹传感膜的制备及其应用研究分子印迹传感膜的制备及其应用研究摘要:分子印迹传感膜作为一种新型的传感材料,在化学传感领域中具有广泛的应用前景。本文主要介绍了分子印迹传感膜的制备方法,包括自组装法、溶液浸渍法和电化学沉积法等,以及其在环境监测、生物传感和药物分析等方面的应用研究。结果表明,分子印迹传感膜能够高效、选择性地识别目标分子,并对其进行灵敏的检测,具有很高的应用潜力。关键词:分子印迹传感膜;制备方法;应用研究引言:传感技术在环境监测、生物医学和食品安全等领域中扮演着至关重要的角色。传统的传感材料往