分子印迹聚合物的制备及其在电化学传感领域的研究

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紫杉醇在临床上用于治疗各种恶性肿瘤,其来源为植物红豆杉提取或半合成,60%生产成本集中在纯化过程,因此找到一种高效低成本的提纯方法意义非凡。阿斯巴甜(ASP)是一种食品添加剂,但对机体有一定危害性,因此监控用量意义重大。本研究试图通过引入分子印迹技术来解决以上问题。
  低共熔溶剂(DES)是一种将氢键供体和氢键受体通过氢键结合而获得的溶剂。DES合成简单,成本低,毒性低,且理化性质可设计,因此可广泛用于有机催化,电化学,纳米材料和生物化学中。本文以DES为功能单体,合成了不同类型的分子印迹材料,并将其应用于固相萃取、药物载体、以及电化学传感等研究领域。
  首先,以玉米醇溶蛋白为交联剂,DES为功能单体,构建了一种高效,且灵敏的磁性印迹聚合物(ZDM-MIPs),该聚合物可以用于去除饮料中阿斯巴甜,其修饰磁性玻碳的电极(MGCE)可用于检测食品中的阿斯巴甜浓度。研究表明,在0.1–50μg/mL浓度范围内,ZDM-MIPs修饰的玻碳电极与阿斯巴甜浓度呈正相关,具有一定的线性,用这种电化学方法测量时具有较好的收率良(84-107%)。
  其次,以DES为功能单体,制备了紫杉醇分子印迹聚合物(DES-MIPs),然后将其用来分离和富集紫杉醇。吸附实验表明,DES-MIPs最大吸附容量和最佳吸附时间为87.08mg/g和180min,最大选择性系数为6.20,且稳定性和可重复性极佳。
  最后,以10-去乙酰基巴卡亭Ⅲ(10-DAB)和紫杉醇侧链为伪模板分子制备了两种不同的分子印迹聚合物(D-MIPs)10-DAB-MIPs和SC-MIPs,用于富集紫杉醇,并将负载紫杉醇的10-DAB-MIPs和SC-MIPs材料与生物样品共孵育,以考察紫杉醇的释放行为。吸附实验表明10-DAB-MIPs和SC-MIPs的吸附量分别为23.58mg/g和21.64mg/g,释放实验结果表明,在生物样品中检测到大量紫杉醇,其释放率约为45%。研究表明,这两种复合材料作为生物体系中药物载体具有潜在应用价值。
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四氢噻吩是有机化学中常见的一类重要杂环骨架,其结构广泛存在于天然产物和药物分子中,目前在食品、医药、农药和化工等研究领域中得到了广泛的应用。鉴于此,在过去十几年中,四氢噻吩类化合物及其衍生物的高效合成一直以来是化学家们研究的热点内容。目前四氢噻吩类化合物的合成方法有多步合成和一步环化反应合成。多步反应合成四氢噻吩类化合物的方法大多数只能合成单一构型,而且底物的宽泛性也不够,常常只有个别例子适用,并
1,2-氧氮杂环丁烷是一种含有氮、氧两种重要杂原子的四元环化合物。该环状化合物结构独特,属于小环结构,且具有较高的环张力,因而可潜在性地用于发展新的合成反应,甚至是传统上难以获得的化学转化。然而,当前这类杂环化合物的合成及应用研究受到的关注较少。文献中,有关1,2-氧氮杂环丁烷的合成方法研究极少,特别是手性1,2-氧氮杂环丁烷的不对称合成方法仅有几例报道。鉴于此,发展一种高效的合成方法,以快速构建结构多样的手性1,2-氧氮杂环丁烷将具有重要的研究价值。
  在本论文中,我们设计并发展了一种简洁通用的
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本论文围绕铁催化碳氧键活化展开研究,发展了一种尚未报道的、更为高效环保且底物多变的铁催化体系,实现了通过惰性碳氧键活化来构建碳硅键和碳硼键的转化。
  第一部分:基于铁催化惰性C-O键活化构建C-Si键的研究
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摘 要 教师的自我效能感作为教师素质构成的一个重要方面,会全面地作用于教师对待和处理教育各方面工作的态度和行为,从而直接影响教师自身的发展和学生发展。因此,本文结合国内外已有研究,着重对教师自我效能感的内涵、对教学与专业发展的影响及其提高途径等重要问题进行探讨。  关键词 自我效能感 内涵 影响因素 提高途径  中图分类号:G451.6 文献标识码:A  教师的自我效能感作为一种内在的自我信念,是
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