海底热液硫化物记录了部分海底热液活动的历史-ResearchGate.doc

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1、中国科学:化学2016年第46卷第2期新型分子印迹荧光传感器的构建与应用贾梦凡①,张忠①③*,杨兴斌①③,李金花②,陈令新②*①食品工程与营养科学学院,陕西师范大学,西安710119②中国科学院海岸带环境过程与生态修复重点实验室,中国科学院烟台海岸带研究所,烟台264003③陕西省食品绿色加工与安全控制工程实验室,西安710119*通讯作者,E-mail:zzhang@snnu.edu.cn;lxchen@yic.ac.cn收稿日期:201*-**-**;接受日期:201*-**-**;网络版发表日期:国家自然科学基

2、金(编号:21477160),陕西省农业科技创新与攻关项目(编号:2016NY-181),陕西师范大学中央高校基本科研业务费专项资金(编号:GK201603099,GK201604012)和陕西师范大学科研启动费(编号:1110010672)资助项目摘要分子印迹聚合物因具有构效预定性、特异识别性和广泛实用性,将其作为传感器识别单元的研究已成为当前的研究热点.分子印迹荧光传感器结合了分子印迹的高选择性与荧光检测的高灵敏度,非常适合复杂样品中痕量目标物的分析测定,在分离检测等领域备受关注.根据荧光材料的不同,本文详细介绍

3、了以量子点、有机荧光染料、化学发光反应物质以及其他材料为荧光信号单元的新型分子印迹荧光传感器的构建与应用,总结了不同荧光传感器的构建方法、检测机理,探讨了基于比率型荧光的分子印迹传感器的制备与发展,并对分子印迹荧光传感器的发展前景进行了展望.关键词分子印迹,荧光,传感器,量子点,比率荧光17中国科学:化学2016年第46卷第2期1引言分子印迹技术(MolecularImprintingTechnique,MIT)是模拟抗原-抗体相互作用,为获得在空间结构和结合位点上与模板分子完全匹配的聚合物的一种制备新技术[1,2]

4、.在模板分子的存在下,通过功能单体和交联剂的共聚作用所合成的聚合物称为分子印迹聚合物(MolecularlyImprintedPolymers,MIPs).MIPs具有制备简单、成本低廉、选择性高、亲和性好、抗复杂环境能力强、稳定性好和应用范围广等优势[3,4].因此,近二十年来,MIT得到了迅速发展,所获得的各种MIPs被广泛应用于色谱分离[5]、固相萃取[6,7]、手性拆分[8]、化学/生物传感器[9,10]和药物输送[11]等领域.传感器一般由识别单元(如敏感膜、微珠等)和信号转换单元(如电极、光极、压电晶体、

5、热敏电阻、场效应晶体管等)组成.当识别单元从复杂样品中识别待测物时,会产生一个物理或化学响应,转换器可将其转换成一个可定量的输出信号,通过监测输出信号的变化从而实现对待测物的分析[12,13].因此,传感器的选择性、响应时间以及精度等性能参数都与识别单元的性能密切相关[14,15].MIPs在传感器领域的应用是MIT的一个重要方面[16,17].通常,将MIPs制成敏感膜或可填充的多孔珠,17中国科学:化学2016年第46卷第2期作为传感器的识别单元固定在传感器与待测物的接触界面.与传统化学传感器相比,分子印迹传感器

6、对待测物具有高选择性、广泛性和预构性[18,19].因而,MIPs作为传感器的理想识别单元日益受到研究者的重视.例如,Jenkins等[20]将作为敏感元件的分子印迹材料与作为信号物质的镧系发光物质相结合,制备了分子印迹磷光传感器,用于检测神经毒素梭曼水解产物.常平平等[21]以甘氨酸为模板分子合成了MIPs微球,将其固定在96孔板上,用于识别丹磺酰氯标记的甘氨酸,最后加入化学发光试剂双(2,4,6-三氯苯基)草酸酯-过氧化氢-咪唑,得到化学发光阵列传感器,通过化学发光强度定量检测甘氨酸的浓度,获得了良好的效果.分子

7、印迹荧光传感器将高灵敏的荧光检测与MIT相结合,利用荧光信号的变化弥补MIPs只能识别,却无法将信号传导出来的缺陷,使MIPs的预定识别性和高效选择性结合荧光检测的高灵敏性,制备得到抗干扰、高选择、高灵敏度的分子印迹荧光传感器,目前已成为传感领域的研究热点.王慧云等[22]重点概述了分子印迹荧光传感器的制备原理、检测方式及其在有机小分子和离子检测中的应用.高莉宁等[23]根据印迹薄膜荧光传感器制备方法的不同,从物理薄膜、化学薄膜和自组装单层膜等三个方面介绍了印迹薄膜荧光传感器的研究进展.胡玉斐等[24]从化学发光传感

8、器、固相萃取-化学发光应用等方面介绍了MIT在化学发光分析中的应用进展.本课题组[25]引用大量文献对分子印迹的基本内容、新技术及其应用等进行了详细介绍.然而,就分子印迹荧光传感器的综合性报道较为少见.本文综述了新型分子印迹荧光传感器的构建与应用,依据荧光材料进行分类,对近年来基于各类量子点、有机荧光染料、化学发光反应物质等的传感器应用和发展做

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