蛋白印迹自组装单层膜的构筑及识别选择性能

来源 :第十七届全国胶体与界面化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:boaijuan
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  分子印迹技术是制备在空间结构和识别位点上与模板分子完全匹配的印迹聚合物。目前,在小分子模板的印迹制备方面取得巨大成功,但局限于有机溶剂体系。
其他文献
刺激响应的超分子自组装凝胶由于其具有在多个领域中的潜在应用而受到广泛关注[1-3]。本文设计合成了一种端基为四氮唑的萘酰亚胺衍生物超分子自组装凝胶(1),该凝胶在丙酮/H2O(1/1,v/v)中形成稳定的凝胶。
由简单分子组成的通过自组装构筑的超分子凝胶在介观结构等方面具有复杂性和多变性,是创造具有新颖结构和功能的有序分子聚集体的一类重要手段。超分子你凝胶具有独特的多层次多孔结构,在保留凝胶材料的层次孔结构的同时增强其稳定性将极大地拓展其在吸附、分离等领域的应用。
多肽自组装材料被广泛应用于生物医药领域,但是多肽自组装体系通常难以控制,序列的和外界环境的微小变化会显著影响其自组装。我们设计了一类具有相似结构的五肽,其自组装行为可以通过简单改变溶液pH 来调控,并且实现由纳米颗粒到纳米纤维到水凝胶的组装形貌的转变,并将其成功应用于包埋疏水药物。
自然生物体统具有复杂的结构以应对复杂的环境条件。而水凝胶作为亲水性聚合物交联网络链,具有与生物体组织相似的结构和性质,因此成为水凝胶是模拟生物系统功能的理想选择之一。
作为一类重要的软材料,超分子凝胶在很多领域都有广阔的应用前景,并受到了广泛地关注。低共熔溶剂(DES)是一种兼具离子液体特性、且无毒和生物可降解的新型溶剂。胆汁酸盐则是一大类具有生物表面活性的小分子凝胶因子。
具有双重态发射的稳定的π-自由基作为功能性分子材料引起越来越多人的兴趣。然而,目前还没有涉及关于基于双重态发射的圆偏振发光的报道。我们通过多种手性诱导的方式研究了一系列发光π-自由基的圆偏振发光性质。
微胶囊,是由具有一定厚度的密封壳层及其包裹的空间组成的一种结构,在药物的封装和缓释、催化等领域有着广泛的应用。微胶囊的制备方法有多种,其中一种常用方法是利用金属离子与配体间的配位相互作用制备的。
导电聚苯胺是目前研究比较深入的一种功能材料,其手性纳米结构的在手性催化、手性传感、对映体选择性分离和手性电子器件等领域具有潜在的应用价值。
氮化碳是一种非金属有机聚合物半导体光催化材料,能够用于光催化降解有机污染物、光催化分解水析氢等领域,从而成为环境修复和能源技术领域中新的研究热点。
聚乙烯基吡咯烷酮(PVP)是一种生理相溶性好、粘接能力强的商用高分子,若将其转化为水凝胶,可发展为一类具有广泛应用前景的多功能材料。但目前PVP 的交联成胶方法多为紫外光或γ射线交联以及催化剂交联,这些交联方法所制得的凝胶的性质可调节范围较小。