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文档简介

拥挤试剂协助制备分子印迹材料及性能评价的开题报告1.研究背景分子印迹技术(MolecularImprintingTechnology,MIT)是一种基于分子识别的高特异性的生物分析方法,其基本过程是将目标分子称为模板,与它具有亲和性的单体或功能单元组合在一起形成印迹材料,进而通过脱模板等手段来制备出具有亲和性和特异性的分子印迹材料(Monomer-MirroredImprints,MMI)。目前,分子印迹技术已经在医药、环境检测、食品安全等领域得到了广泛的应用。但是,传统的分子印迹技术存在一些缺陷,例如制备过程复杂、耗时、耗材成本高以及印迹材料的性能不够稳定等。为了解决这些问题,近年来研究者们提出了使用拥挤试剂作为原位生长模板来制备分子印迹材料的新方法,该方法由于制备简便、快速、高效而备受关注。该方法的基本思路是利用单体在聚合反应中的挥发性以及溶剂的蒸发、沉淀等效应,通过在模板分子周围“拥挤”趋势来获取模板分子的形貌信息,真正实现模板分子自主识别和选择,有效提高了印迹材料的性能和稳定性。2.研究目的本研究旨在以拥挤试剂为原位模板,制备分子印迹材料,并对其性能进行评价。具体包括:1.针对不同的目标分子,选取适合的单体和拥挤试剂组合,制备出具有亲和性和特异性的拥挤试剂分子印迹材料;2.利用静电产生的微流控芯片进行分子识别实验,检测印迹材料的特异性和选择性;3.对印迹材料的吸附动力学和亲和力进行研究,评价印迹材料对目标分子的吸附性能和选择性;4.分别对印迹材料和非印迹材料进行性能比较,并探讨拥挤试剂生长法制备分子印迹材料的优势和不足。3.研究方法1.实验室合成适合的单体和拥挤试剂;2.制备分子印迹材料:将单体、拥挤试剂、交联剂等混合,在模板分子的作用下进行聚合反应,最终脱模板得到分子印迹材料;3.静电产生的微流控芯片实验:将样品液与芯片内溶液分别注入进入芯片的inlet洞口,并经过混合和稳定后,在芯片通道中形成名为流动带的通道段,通过对样品流速的控制和微流体调节,最终实现将目标分子、印迹材料、非印迹材料等混合液进入流动带中进行分子识别。4.用等温吸附试验和差示扫描量热法分别研究印迹材料的吸附动力学和亲和力。5.对印迹材料的吸附性能和选择性进行评价。4.预期结果与意义通过该研究,我们可以得出以下预期结果:1.成功制备出具有亲和性和特异性的拥挤试剂分子印迹材料;2.通过静电产生的微流控芯片实验,证明印迹材料具有出色的特异性和选择性;3.用等温吸附试验和差示扫描量热法的结果表明,印迹材料对目标分子的吸附性能和亲和力表现出较好的性能;4.对比印迹材料和非印迹材料的性能差异,探讨拥挤试剂生长法制备分子印迹材料的优势和不足。本研究的意义在于为分子印迹技术的应用提供了一个简便、快速以及高

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