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谷胱甘肽分子印迹聚合物的合成及应用于荧光传感器膜的研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-11页
第一章 分子印迹技术研究进展第11-34页
   ·引言第11页
   ·分子印迹技术的分类第11-12页
   ·分子印迹聚合物制备过程第12-14页
     ·功能单体的选择第13页
     ·聚合反应第13-14页
     ·印迹分子的去除第14页
     ·后处理第14页
   ·分子印迹聚合物制备方法第14-16页
     ·本体聚合第14-15页
     ·原位聚合第15页
     ·乳液聚合第15页
     ·悬浮聚合第15-16页
     ·表面印迹第16页
     ·其他方法第16页
   ·分子印迹聚合物性能的影响因素第16-19页
     ·分子印迹聚合物中功能单体上功能基与模板分子上功能基的选择性反应(印迹反应)第17-18页
     ·分子印迹聚合物孔穴的空间结构与模板分子的构型、构象的完美匹配第18-19页
     ·印迹聚合物对底物分子的识别过程第19页
   ·分子印迹技术的应用第19-30页
     ·色谱分析和色谱分离第19-21页
       ·样品预处理第20页
       ·用于手性拆分第20-21页
       ·分子印迹聚合物用于色谱分析和色谱分离存在的问题第21页
     ·模拟酶及辅助试剂第21-23页
       ·模拟酶第21-22页
       ·辅助试剂第22-23页
       ·展望第23页
     ·膜分离和固液萃取第23页
     ·抗体和受体模拟物第23-25页
     ·仿生传感器第25-30页
       ·转换器第25-28页
       ·MIP 与转换器间的界面第28-29页
       ·展望第29-30页
   ·分子印迹技术的现存问题及其发展趋势第30-32页
     ·分子印迹技术的现存问题第30-31页
     ·分子印迹技术的发展趋势第31-32页
   ·结语第32-34页
第二章 课题的提出、意义与印迹反应设计第34-40页
   ·课题的提出及意义第34-35页
   ·印迹反应设计第35-40页
     ·功能单体的选择第35-36页
     ·致孔剂的选择第36页
     ·交联剂的选择第36-39页
     ·能量源的选择第39页
     ·检测方法的选择第39-40页
第三章 GSH 分子印迹聚合物的制备及其性质的研究第40-63页
   ·本体聚合制备法第40-59页
     ·引言第40页
     ·实验部分第40-43页
       ·主要仪器及试剂第40页
       ·GSH 的稳定性实验第40页
       ·单体和模板分子的结合性检测第40-41页
       ·MIP 的制备第41页
       ·GSH 的荧光测定第41-42页
       ·静态吸附实验第42页
       ·薄层色谱分离实验第42-43页
         ·粘合剂的选择第42页
         ·配料的优化第42-43页
         ·显色剂的选择第43页
         ·分离实验第43页
     ·结果与讨论第43-59页
       ·GSH 的稳定性实验第43-44页
       ·单体和模板分子的结合性检测第44-45页
       ·谷胱甘肽的荧光测定第45-46页
       ·MIP 的静态吸附性能第46-56页
         ·不同单体-模板比例的 MIP 在不同极性溶液中对 GSH 的静态吸附第47-50页
         ·模板、单体摩尔数量比为1:8 的 MIP 吸附性能评价第50-56页
       ·薄层色谱分离实验第56-59页
         ·粘合剂的选择第56页
         ·配料的优化第56页
         ·显色剂的选择第56页
         ·分离实验第56-59页
   ·牺牲硅胶法第59-63页
     ·引言第59-60页
     ·实验部分第60-61页
       ·主要仪器及试剂第60页
       ·红外测定第60页
       ·MIP 的制备第60-61页
       ·静态吸附测定第61页
     ·结果与讨论第61-63页
       ·红外测定第61页
       ·静态吸附测定第61-63页
第四章 GSH 分子印迹聚合物应用于荧光传感器膜的研究第63-71页
   ·引言第63-64页
   ·实验部分第64-67页
     ·主要仪器及设备第64页
     ·配制预聚溶液第64页
     ·成膜第64-65页
       ·原位法制膜第64-65页
       ·三明治法制膜第65页
       ·微孔滤膜载体法制膜第65页
     ·洗脱模板分子第65-66页
     ·荧光信号的检测第66-67页
       ·追踪目标分子本身荧光第66页
       ·检测聚合物膜因为吸附目标分子而引起的荧光信号变化第66页
       ·在聚合物膜中加入对目标分子敏感的荧光物质第66-67页
         ·荧光素第66页
         ·TPPS4第66页
         ·Zn-TPPS4第66-67页
       ·竞争吸附法第67页
       ·检测荧光标记的目标分子第67页
   ·结果与讨论第67-71页
     ·膜的物理性能第67-68页
       ·原位法制备的膜第67页
       ·三明治法制备的膜第67-68页
       ·微孔滤膜载体法制备的膜第68页
     ·模板分子的洗脱第68页
     ·荧光信号的检测第68-71页
       ·追踪目标分子本身荧光第68-69页
       ·检测聚合物膜因为吸附目标分子而引起的荧光信号变化第69页
       ·在聚合物膜中加入对目标分子敏感的荧光物质第69-70页
         ·荧光素第69页
         ·TPPS4第69页
         ·Zn-TPPS4第69-70页
       ·竞争吸附法第70页
       ·检测荧光标记的目标分子第70-71页
第五章 结论第71-74页
   ·论文创新特色第71页
   ·本体聚合法制备 MIP 微粒第71-73页
   ·牺牲硅胶法制备 MIP 微粒第73页
   ·GSH 的 MIP 应用于荧光传感器膜的研究第73-74页
参考文献第74-83页
作者简历及在读期间科研成果第83页
 附:在读期间科研成果第83-85页
致谢第85-86页
附图1第86-87页
附图2第87-88页
附图3第88-89页
附图4第89页

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