一种连续识别铜(Ⅱ)和PPi的共轭聚合物荧光传感器的研制及应用

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时间:2019-05-16

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1、分类号:O657.3单位代码:10183研究生学号:2015332061密级:公开吉林大学硕士学位论文(学术学位)一种连续识别铜(Ⅱ)和PPi的共轭聚合物荧光传感器的研制及应用PreparationandApplicationofaConjugatedPolymerFluorescenceSensorforContinuousRecognitionofCopperandPyrophosphate作者姓名:关明明专业:分析化学研究方向:光谱分析指导教师:冯国栋副教授培养单位:化学学院2018年5月一种连续识别铜(Ⅱ)和PPi的共轭聚合物荧光

2、传感器的研制及应用PreparationandApplicationofaConjugatedPolymerFluorescenceSensorforContinuousRecognitionofCopperandPyrophosphate作者姓名:关明明专业名称:分析化学指导教师:冯国栋副教授学位类别:理学硕士答辩日期:2018年5月30日未经本论文作者的书面授权,依法收存和保管本论文书面版本、电子版本的任何单位和个人,均不得对本论文的全部或部分内容进行任何形式的复制、修改、发行、出租、改编等有碍作者著作权的商业性使用(但纯学术性使用不

3、在此限)。否则,应承担侵权的法律责任。吉林大学硕士学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交学位论文,是本人在指导教师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名:日期:年月日《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》投稿声明研究生院:本人同意《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》出版章程的内容,愿意将本人的学位论文委托研究生院向中国学术期刊(光盘版

4、)电子杂志社的《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》投稿,希望《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》给予出版,并同意在《中国博硕士学位论文评价数据库》和CNKI系列数据库中使用,同意按章程规定享受相关权益。论文级别:■硕士□博士学科专业:分析化学论文题目:一种连续识别铜(Ⅱ)和PPi的共轭聚合物荧光传感器的研制及应用作者签名:指导教师签名:年月日作者联系地址(邮编):吉林大学前卫北区理化楼406(130021)作者联系电话:15754335299中文摘要一种连续识别铜(Ⅱ)和PPi的共轭聚合物荧光传感器的研制及应用近年来,由于过渡金属离子和阴

5、离子在工业、生化、医学、环境等领域的广泛应用,它们的检测也受到越来越多的关注。其中,铜作为人体内第三丰富的过渡金属元素,参与了许多生物活动,例如调节新陈代谢、构建骨骼中的钙、酶和蛋白质的重要组成等。但是,铜含量的紊乱则会导致许多疾病的发生。因此,对人体内Cu2+含量的监测是非常必要和重要的。在众多阴离子中,焦磷酸根离子(PPi)作为一种人体内重要的生物阴离子,它经常在ATP水解和DNA聚合酶链反应中被释放出来,并且参与到许多生命活动中,例如RNA和DNA的复制、新陈代谢、抑制钙化等。PPi的重要作用也使得其在人体体液中含量较高,例如关节液

6、、血清和尿液等。但是PPi在体内含量的失衡也会导致许多疾病的产生。目前PPi的检测已成为实时DNA测序的一种方法和癌症研究的一个重要课题。除此之外,据报道关节液中PPi的检测已成为关节炎、软骨钙质沉着病、焦磷酸钙沉积症等疾病诊断的一项重要指标。因此,体液中PPi的检测也显得尤为重要。目前,检测Cu2+和PPi的方法有很多,例如原子吸收光谱法、原子发射光谱法、高效液相色谱法、电化学分析法、紫外比色分析法、荧光光谱分析法等,其中荧光光谱分析法由于设备成本低、操作简单、分析速度快、线性范围宽、检测下限低、灵敏度高等优势,在众多方法中脱颖而出。近

7、年,围绕共轭聚合物大分子设计荧光传感器已成为研究热点,这主要利用了共轭聚合物的π-π*共轭分子导线结构使荧光信号显著放大。目前,实现单独检测Cu2+的荧光传感器已被广泛报道,单独检测PPi的文献也有很多,但是实现Cu2+和PPi在同一体系中连续分析检测的荧光传感器却很少,共轭聚合物荧光传感器更是几乎没有。因此,本论文设计并合成了一种聚苯撑乙炔撑类(PPE)共轭聚合物荧光传感器PPE-DPA,并成功实现了Cu2+和PPi在同一体系中的连续分析检测。在第一章中,概述了Cu2+和PPi的重要作用和检测方法,以及连续检测Cu2+I和PPi的荧光化

8、学传感器的研究进展。在第二章中,介绍了PPE-DPA的设计思路和合成步骤,并且对各步产物进行了表征。在第三章中,研究了PPE-DPA对Cu2+的特异性识别和检测,并对测试体系的条件进行了优化。

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