分子烙印技术及高效液相色谱法在药物分离中的应用-application of molecular imprinting technique and high performance liquid chromatography in drug separation.docx

分子烙印技术及高效液相色谱法在药物分离中的应用-application of molecular imprinting technique and high performance liquid chromatography in drug separation.docx

  1. 1、本文档共47页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
分子烙印技术及高效液相色谱法在药物分离中的应用-application of molecular imprinting technique and high performance liquid chromatography in drug separation

优秀毕业论文 精品参考文献资料 摘 要 分子烙印技术是一种制备具有特定选择性和亲合性的分子识别材料的技术 它在 烙印分子存在的情况下 功能性单体与交联剂共聚制得高交联的聚合物网络 移去烙 印分子后就得到了对烙印分子具有分子记忆效应的分子烙印聚合物 它广泛应用于分 析化学 催化和有机合成等领域 通常情况下 分子烙印聚合物的识别只能在非极性 或弱极性有机溶剂中进行 强极性有机溶剂或水会影响模板聚合物空穴中功能基团与 模板分子间的作用 而生物识别一般在水中进行 因此研究水相中分子烙印聚合物的 制备和应用 对于生物样品的分离和纯化 具有重要意义 全文共分四章 简要介绍 了分子烙印技术及其应用 探讨了原位分子烙印柱的制备及其水中结合性质 并应用 反相高效液相色谱法测定了中成药中成份含量 第一章 介绍了分子烙印技术的发展历史 现状 基本原理及其在各个方面的应 用 第二章 以氨基安替比林为模板分子 采用原位聚合法制备了具有特定识别性能 的棒状分子烙印聚合物 通过考察烙印分子的化学基团对分离的影响 以及离子作用 和氢键作用在分离中的贡献 论证了分子烙印聚合物选择性专一的作用机理 结果表 明 这种棒状聚合物对模板分子及其类似物有很好的分离能力 第三章 本实验采用原位聚合法分别制备了安替比林 氨基比林和氨基安替比林 分子烙印柱 讨论了模板分子及其类似物在有机相和水相中的色谱行为及作用机理 实 验表明 在水相中烙印柱仍具有很强的保留能力 结果认为离子作用和疏水作用是使 得氨基安替比林及类似物具有很强的保留性的重要原因 为研究模板聚合物的结合特 性 采用前流分析法分别测定了安替比林 氨基比林和氨基安替比林在烙印柱上的吸 附等温线 实验表明 分子烙印聚合物对烙印分子表现了较高的选择性 这和通过比 较各物质在分子烙印柱和空白柱上保留因子所获得的结果一致 第四章 用反相高效液相色谱(RP-HPLC)法对安宫牛黄胶囊样品中的黄芩甙及盐酸 小檗碱进行含量测定 结果表明黄芩甙在 0.08 3.2 g 范围内 盐酸小檗碱在 0.08 0.8 g 范围内 有良好的线性关系 线性相关系数分别为 r=0.9991 和 r=0.9992 该 方法灵敏可靠 且简便 重现性好 关键词 高效液相色谱 原位聚合 分子烙印 水相识别 安宫牛黄胶囊 Abstrac Abstract Abstract Molecular imprinting technique (MIT) is a polymerizing technique to produce molecular recognition materials with high selectivity and affinity. Polymerization is occurred between functional monomers and crosslinker around a template. After extration of the template from polymer, the molecularly imprinted polymer (MIP) has memory to the template. It has many applications in the fields of analytical chemistry, catalysis and organic synthesis. In normal condition, molecularly imprinted polymers only have effective recognition in non-polar or weak polar organic solutions. Strong polar solution or water could disrupt the template-monomer interaction. However, for some biological samples whose biological recognition mainly occurs in aqueous solution and the application of MIPs were limited to some extent. So it is extremely important to prepare MIPs that are able to go on biological recognition in aqueous solutions. In this paper, it was consisted of the following four parts. Chapter one:

您可能关注的文档

文档评论(0)

peili2018 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档