【摘 要】
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本论文采用混合功能单体制备雌二醇分子印迹膜的表面等离子体共振传感器,并实施对雌二醇的检测。通过一系列实验和探究,筛选出两种单体混合制备雌二醇分子印迹聚合物膜,并且
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本论文采用混合功能单体制备雌二醇分子印迹膜的表面等离子体共振传感器,并实施对雌二醇的检测。通过一系列实验和探究,筛选出两种单体混合制备雌二醇分子印迹聚合物膜,并且进一步优化了双层分子印迹膜传感芯片的结构。主要结果如下:1、为了保证在水相中分子印迹膜不被破坏,外层膜厚度(共振角度增加值)选取为1.5°,外层膜引发剂浓度选取为0.015 g/m L;由于内层分子印迹膜主要用来提供识别位点,通过紫外-可见光谱仪对不同单体与雌二醇相互作用进行表征,最终选取单体组成为甲基丙烯酸羟乙酯和甲基丙烯酸。2、对不同摩尔比的甲基丙烯酸羟乙酯和甲基丙烯酸与雌二醇混合制备内层分子印迹膜,结果表明混合单体制备的分子印迹膜吸附同一浓度的雌二醇引起的光强值高于只用甲基丙烯酸为单体制备的分子印迹膜,并且当甲基丙烯酸与甲基丙烯酸羟乙酯的摩尔比为3:1,吸附效果最佳。3、在吸附同浓度雌二醇的PBS(p H=7.4)溶液五次之后,该传感芯片对雌二醇仍有较好的吸附性能。在相同条件下,吸附同等浓度的雌二醇分子和雌二醇类似物睾酮素、雌酮、黄体酮PBS(p H=7.4)溶液后,该传感芯片对其吸附光强变化值分别为0.029、0.003、0.005、0.003,表明该传感器对雌二醇吸附效果较强,对其类似物几乎没有响应。因此,该传感器具有很好的重复使用性能和选择性能。4、通过对所成芯片表面进行SEM和接触角的表征可知,该传感芯片的亲水性得到了明显的改善。由于亲水性单体的加入,该传感芯片不仅成功在p H=7.4接近人体生理p H条件下实施了检测,最低可测出浓度提高到2.5×10-16 mol/L。而且对于以自来水为背景溶液的低浓度雌二醇也取得了很好的检测效果。综上,本文制备的混合功能单体的雌二醇分子印迹膜不仅具有良好的选择性和重复性,而且其在水相中检测灵敏度得到进一步提高,为其他小分子在水相中检测提供了方法和思路。
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