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液晶分子印迹整体柱的制备及其分子识别热力学

2021-10-16陈秀秀白丽红黄艳萍刘照胜

色谱 2021年11期

魏 琴, 陈秀秀, 白丽红, 赵 亮, 黄艳萍, 刘照胜

(天津医科大学药学院, 天津市临床药物关键技术重点实验室, 天津 300070)

分子印迹技术是以目标分子为模板,在功能单体及交联剂存在下制备对该分子具有特异性识别能力的聚合物的方法,该技术制得的产物即为分子印迹聚合物(molecularly imprinted polymers, MIPs)[1]。MIPs可以与印迹分子特异性结合,其在外消旋体、小分子类似物及生物大分子等分离分析方面具有重要的应用[2-4]。传统的MIPs通常需要高交联度(大约80%~90%)保持聚合物的空间结构,以实现对模板的识别[5]。但是这种高交联度形成的聚合物其内部网格致密,导致分子进出印迹空穴受阻,传质变慢,作为高效液相色谱的固定相会带来严重的色谱峰展宽,导致定性定量困难。因此,需要发展新一代的MIPs,以避免为获得对模板分子良好印迹而产生的高交联度依赖。

制备低交联度MIPs的一种新策略是应用液晶单体[6]。液晶单体是一类末端具有可极化基团的刚性棒状分子,在MIPs制备时,液晶单体的加入可以替代部分化学交联剂,利用其刚性棒状结构的相互作用,起到固定柔性的聚合物链的作用,可使得制备的MIPs在很低交联度水平下也能够印迹和识别模板。因为用物理交联取代了部分化学交联,由此制备的MIPs与传统的高交联度MIPs相比具有更易结合的位点,有效减少了印迹位点包埋、位点利用率低的困扰,因此具有更高的结合容量。同时,伴随着化学交联水平的降低,模板分子的传质也大为提高。……

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