磷掺杂碳点的分离及分析应用

来源 :2016全国生命分析化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:raymond20082002
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  碳点(CDs)是一种新型荧光纳米材料,由于其优良的光学性能、良好的生物相容性和低毒性[1],被广泛应用于化学传感、生物医学等领域。合成的碳点通常是一种复杂的混合物,其应用受到一定限制,通过分离得到纯化的多色荧光碳点,以拓展其在化学传感及细胞成像方面的应用。
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芥子气(SM)是一类难防难治的糜烂性化学战剂,其毒理机制和抗毒剂研究一直备受关注。我们实验室前期研究发现,SM 染毒进入体内后,其大部分会先后氧化代谢成为芥子亚砜(SMO)、芥子砜(SMO2),后者进一步还会转化成二乙烯砜(DVS)。与SM 类似,DVS 也属于活性较高的亲电试剂,属剧毒化合物,有关文献明确指出DVS 是一种具有糜烂性的毒物,其可与体内的蛋白质发生交联作用,使得一些重要的功能蛋白,
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本研究报告了一种制备用于可视化检测2,4,6-三硝基苯酚(TNP)分子印迹聚合物的方法。首先,以红色的CdTe量子点为参比染料,通过St(o)ber法制备了内核;以硅烷化的2-氨基-6-甲氧基苯并噻唑(AMBA&SiO2)为响应染料,通过表面印记技术在内核表面制备了分子因疾膜。其中,在制备表面分子印迹膜过程中,以十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)来创建了介孔结构。当分子印迹材料加入到不同浓度的TNP
本文通过直接加入的方法制备了具有放射条状结构的金属有机骨架化合物(MOFs)Zn-BTC.通过SEM、XRD、TGA表征如图1a,b,c,说明合成的MOFs材料Zn-BTC具有多孔结构.将此材料用于微固相分散萃取(μ-SPE)分离和富集环境中检出较高的六种农药(克百威,三唑酮,毒死蜱,氰戊菊酯,哒螨灵,阿维菌素),结合HPLC-UV检测评价Zn-BTC材料的萃取性能和用于实际样品的可行性.
本工作报导了一种新型亲水杂化整体柱的制备和应用,该整体柱以甲基丙烯酰氧丙基笼型倍半硅氧烷(MAP-POSS)为交联剂,1,4-二丙烯酰基哌嗪为单体,十二醇和PEG400 为二元致孔剂,AIBN 为引发剂,通过热引发自由基聚合制备而成。通过详细优化实验参数获得了结构均匀,无脱壁的毛细管整体柱,进一步,对该整体柱进行了系统的物理、化学结构表征,和色谱表征,结果表面该整体柱具有较好的亲水能性,并成功应用
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本文中我们在玻璃基底上利用表面引发原子转移自由基聚合(SI-ATRP)的方法通过甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)和甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA)的共聚合成了一种三维聚合物刷,并以此作为蛋白质和多肽微阵列的基底.所制备的聚(甲基丙烯酸缩水甘油酯-co-甲基丙烯酸羟乙酯)刷基底(P(GMA-HEMA))的性能可以通过蛋白质芯片上人IgG与兔抗人IgG的结合能力以及多肽芯片上基质金属蛋白酶(MMP-2和MM
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