《表面分子印跡納米微球的制備與性能》在介紹分子印跡技術(shù)和表面分子印跡技術(shù)發(fā)展的基礎(chǔ)上,闡述了不同結(jié)構(gòu)的納米微球載體的制備方法,并對采用不同表面接枝技術(shù)所制備的表面分子印跡納米微球的結(jié)構(gòu)和相關(guān)分離識別性能進(jìn)行了介紹。
《表面分子印跡納米微球的制備與性能》可作為材料、化學(xué)等學(xué)科科研人員的參考用書,也可供高等院校相關(guān)專業(yè)學(xué)生學(xué)習(xí)參考。
微球的研究一直是材料和化學(xué)領(lǐng)域的研究熱點。分子印跡技術(shù)是采用仿生學(xué)的理論制備具有識別性功能材料的一種技術(shù)。本書主要論述表面分子印跡納米微球的制備以及其在分子印跡領(lǐng)域中的應(yīng)用,以識別生物分子包括氨基酸、多肽等。本書所涉及的研究內(nèi)容包括2015年的國家自然科學(xué)基金重點項目蛋白印跡響應(yīng)性高分子磁性復(fù)合微球多層次結(jié)構(gòu)調(diào)控與性能及2012年的國家自然科學(xué)基金面上項目手性離子液體中蛋白質(zhì)分子印跡膜的設(shè)計合成及識別機理研究,具有一定的學(xué)術(shù)推廣價值。
在人體中存在眾多具有活性的細(xì)胞和生物分子,它們是在一個巨大的組織環(huán)境中相互合作而工作著。如果沒有這種高度有效的合作,生命將無法繼續(xù)。因此,分子識別對于生命的延續(xù)是至關(guān)重要的。分子印跡技術(shù)(molecularly imprinted technique)是一種高選擇性分離及分子識別技術(shù),是集高分子設(shè)計、分子自組裝、超分子化學(xué)等眾多學(xué)科特長而發(fā)展起來的一門新型的邊緣學(xué)科分支。分子印跡技術(shù)的研究歷史已經(jīng)長達(dá)90 年之久,當(dāng)前,分子印跡技術(shù)仍然是材料和化學(xué)領(lǐng)域研究的熱點之一,尤其是以識別和分離生物分子的表面分子印跡納米微球為突出。國內(nèi)外相關(guān)研究成果逐年增加,尤其是在近20 年,眾多研究成果發(fā)表在國內(nèi)外學(xué)術(shù)期刊中。由此可見,一本包含表面分子印跡納米微球的制備及性能方面的專著對于已經(jīng)和試圖從事該領(lǐng)域研究、生產(chǎn)的科研工作者是有益的。
本書內(nèi)容主要是不同類型的表面分子印跡納米微球的制備及性能。本書共分為 6 章。第 1 章簡述了分子印跡技術(shù)的發(fā)展、分子印跡材料的制備方法及其性能的影響因素、分子印跡材料性能的研究方法,介紹了分子印跡納米微球的優(yōu)勢以及以生物分子為模板分子的分子印跡技術(shù)的研究現(xiàn)狀,并展望了該領(lǐng)域的研究所面臨的機遇和挑戰(zhàn)。第 2 章介紹了核殼表面分子印跡納米微球的制備和性能。第 3 章介紹了多識別位點核殼表面分子印跡納米微球的制備和性能。第 4 章介紹了樹莓型核殼表面分子印跡納米微球的制備和性能。第 5 章介紹了球形核殼表面分子印跡納米微球的制備和性能。第 6 章介紹了一種磁性核殼表面分子印跡納米微球的制備和性能。本書主要由杜春保編寫,胡小玲參與了審定、校對工作,并為書稿中部分關(guān)鍵技術(shù)提供了素材。
本書各章末都列出了參考文獻(xiàn),可供讀者對該領(lǐng)域的研究作延伸閱讀。
本書獲西安石油大學(xué)優(yōu)秀學(xué)術(shù)著作出版基金資助,研究內(nèi)容得到了國家自然科學(xué)基金項目(21174111,51433008,22002117)、陜西省自然科學(xué)基礎(chǔ)研究計劃(2021JQ-585)和陜西省教育廳專項科研計劃(20JK0839)的支持。宋任遠(yuǎn)、郭龍霞、高緒勉等對本書部分內(nèi)容作了輔助性工作,在此致以衷心的感謝。
由于著者學(xué)識有限,書中疏漏之處在所難免,懇請讀者批評指正。
著者
2021 年4 月
第1 章 緒論 1
1.1 分子印跡技術(shù)概述 1
1.2 分子印跡材料的制備方法 2
1.3 分子印跡材料性能的影響因素 6
1.4 分子印跡材料性能的研究方法 8
1.5 分子印跡材料的應(yīng)用 9
1.6 分子印跡微球的制備 9
1.7 表面分子印跡微球的制備 11
1.7.1 種子溶脹聚合法 11
1.7.2 表面模板聚合法 12
1.7.3 表面引發(fā)聚合法 12
1.8 表面分子印跡納米微球的優(yōu)點 17
1.9 生物分子印跡的研究現(xiàn)狀 18
1.10 展望 21
參考文獻(xiàn) 22
第2 章 核殼表面分子印跡納米微球 30
2.1 引言 30
2.2 核殼表面分子印跡納米微球的制備 31
2.3 核殼表面分子印跡納米微球的表征 33
2.3.1 納米微球載體的表征 33
2.3.2 離子液體功能化納米微球的表征 33
2.3.3 核殼表面分子印跡納米微球的表征 37
2.4 核殼表面分子印跡納米微球的性能及調(diào)控 38
2.4.1 模板分子胸腺五肽的構(gòu)象穩(wěn)定性 38
2.4.2 平衡吸附性能 40
2.4.3 吸附動力學(xué)行為 43
2.4.4 體系pH 值的影響 44
2.4.5 離子強度的影響 45
2.4.6 溫度的影響 45
2.4.7 選擇識別性能 46
2.4.8 重復(fù)使用性能 48
參考文獻(xiàn) 49
第3 章 多識別位點核殼表面分子印跡納米微球 52
3.1 引言 52
3.2 多識別位點核殼表面分子印跡納米微球的制備 53
3.3 多識別位點核殼表面分子印跡納米微球的表征 55
3.3.1 高交聯(lián)納米微球載體的表征 55
3.3.2 表面離子液體功能化表征 56
3.3.3 多識別位點核殼表面分子印跡納米微球的結(jié)構(gòu) 59
3.3.4 多識別位點核殼表面分子印跡納米微球的形貌與表面結(jié)構(gòu)分析 61
3.4 多識別位點核殼表面分子印跡納米微球的性能 63
3.4.1 平衡吸附性能 63
3.4.2 吸附動力學(xué) 64
3.4.3 競爭識別性能 65
3.4.4 再生使用性能 67
參考文獻(xiàn) 68
第4 章 樹莓型核殼表面分子印跡納米微球 70
4.1 引言 70
4.2 樹莓型核殼表面分子印跡納米微球的制備 71
4.2.1 高交聯(lián)樹莓型納米微球的制備 71
4.2.2 高交聯(lián)樹莓型納米微球表面的離子液體功能化 72
4.2.3 模板固定化過程 72
4.2.4 樹莓型核殼表面分子印跡納米微球的制備過程 73
4.3 樹莓型核殼表面分子印跡納米微球的表征 75
4.3.1 高交聯(lián)樹莓型納米微球的制備 75
4.3.2 高交聯(lián)樹莓型納米微球的離子液體功能化及表面性質(zhì) 82
4.3.3 樹莓型核殼表面分子印跡納米微球的結(jié)構(gòu) 83
4.3.4 高交聯(lián)納米微球的應(yīng)用優(yōu)勢 84
4.4 樹莓型核殼表面分子印跡納米微球的性能 85
4.4.1 模板分子的固定化性能 85
4.4.2 模板固定化機理 92
4.4.3 識別與吸附性能 101
4.4.4 樹莓型核殼表面分子印跡納米微球的優(yōu)勢 106
參考文獻(xiàn) 108
第5 章 球形核殼表面分子印跡納米微球 111
5.1 引言 111
5.2 球形核殼表面分子印跡納米微球的制備 112
5.2.1 載體的制備 112
5.2.2 載體表面的接枝 113
5.2.3 球形核殼表面分子印跡納米微球的制備過程 113
5.3 球形核殼表面分子印跡納米微球的表征 114
5.3.1 載體表面的芐基氯密度表征 114
5.3.2 P(EGDMA-CMS)@Iniferter 納米微球的接枝表征 115
5.3.3 球形核殼表面分子印跡納米微球的表面結(jié)構(gòu)和性質(zhì)表征 115
5.4 球形核殼表面分子印跡納米微球的性能 118
5.4.1 等溫吸附性能 118
5.4.2 吸附動力學(xué) 120
5.4.3 選擇識別性能 123
5.4.4 競爭吸附性能 125
5.4.5 再生使用性能 126
參考文獻(xiàn) 127
第6 章 磁性核殼表面分子印跡納米微球 129
6.1 引言 129
6.2 磁性核殼表面分子印跡納米微球的制備 130
6.3 磁性核殼表面分子印跡納米微球的表征 132
6.3.1 化學(xué)結(jié)構(gòu) 132
6.3.2 表面元素 133
6.3.3 表面形貌 134
6.3.4 磁性能 135
6.3.5 熱穩(wěn)定性 136
6.4 磁性核殼表面分子印跡納米微球的性能 136
6.4.1 吸附等溫線 136
6.4.2 吸附動力學(xué) 139
6.4.3 選擇識別性能 141
6.4.4 體系pH 值影響 142
6.4.5 再生識別性能 143
6.5 選擇性識別性能對比 143
參考文獻(xiàn) 144