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芳基硼酸荧光磷光法识别单糖及水溶性碳纳米管制备方法.docx
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芳基硼酸荧光磷光法识别单糖及水溶性碳纳米管制备方法.docx
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一、引言
单糖是构成糖的基本单元,其种类和结构多种多样,因此如何快速、准确地进行单糖的鉴定和分析一直是生物学、化学、医学等领域研究的热点问题。为了解决这一问题,近年来出现了许多方法,如红外光谱分析、高效液相色谱分析、质谱分析等。其中,基于芳基硼酸荧光磷光效应的方法被越来越多的研究者广泛应用于单糖的鉴定和分析。
此外,水溶性碳纳米管也是一种具有潜在应用价值的纳米材料,因其良好的水溶性、生物相容性以及优异的光学、电学特性,已被广泛应用于生物医学领域。
本文旨在介绍基于芳基硼酸荧光磷光效应的单糖识别方法和水溶性碳纳米管的制备方法。
二、基于芳基硼酸荧光磷光效应的单糖识别方法
芳基硼酸(ArB(OH)2)是一种具有强烈光致荧光性的化合物,其在紫外光激发下可以发射强荧光信号。芳基硼酸可与单糖发生酸碱反应,形成芳基硼酸底物复合物(SBLC),由于单糖中羟基的存在,能够与底物复合物发生氢键作用,从而使复合物的荧光性能发生改变,达到对单糖的选择性识别。
目前,基于芳基硼酸荧光磷光效应的单糖识别方法已被应用于多种单糖的鉴定和分析。接下来,我们以葡萄糖为例介绍具体的实验步骤。
芳基硼酸(3-(4-乙氧基-2-甲基苯基)苯硼酸),碳酸氢铵,N,N-二甲基甲酰胺(DMF),葡萄糖,苯甲酸,甲醇,紫外–可见光吸收光谱仪(UV-vis)、荧光光谱仪和磷光光谱仪等。
(1) 芳基硼酸荧光磷光效应条件优化
将一定浓度的芳基硼酸和碳酸氢铵加入DMF中,进行初始浓度优化。将初始浓度调整至最佳,加入一定量的葡萄糖,进行pH值的优化,-,荧光强度最大,磷光也稳定。
(2) 芳基硼酸荧光磷光法识别葡萄糖
将一定浓度的芳基硼酸和碳酸氢铵加入DMF中,将初始浓度调整至最佳,加入一定量的葡萄糖,进行pH值的优化。将适量的苯甲酸和甲醇加入样品中,使得荧光强度下降至极低。此时,荧光强度的降低是由于形成了苯甲酸复合物,与底物复合物的加和而导致的。验证芳基硼酸荧光磷光法对葡萄糖的选择性识别。
(3) 确定葡萄糖浓度
根据不同浓度的葡萄糖在芳基硼酸体系中的荧光强度变化曲线,确定葡萄糖的浓度范围和荧光强度的线性关系。以此确定样品浓度,计算得到葡萄糖浓度。
以上为芳基硼酸荧光磷光法识别单糖的基本实验步骤,可以采用相同或类似的实验步骤进行其他单糖的鉴定和分析。
三、水溶性碳纳米管制备方法
水溶性碳纳米管是通过在碳纳米管表面修饰亲水性官能团而制备得到的一种高分散、高稳定性的纳米材料。具体制备方法如下:
单壁碳纳米管、3-氨基丙基三甲氧基硅烷(APTES)、一氧化碳(CO)、溶剂等。
(1) 硅烷修饰
将单壁碳纳米管置于硝基苯、氯化亚铜和二甲基甲酰胺混合液中,进行超声处理和紫外光照射,处理后取出并清洗。将处理后的单壁碳纳米管放入APTES溶液中,反应24小时。反应结束后,用甲醇清洗3次,获得修饰后的单壁碳纳米管。
(2) CO气氛下还原
将修饰后的单壁碳纳米管放入一氧化碳气氛中还原,控制温度为120°C,反应时间为24小时。反应结束后,用甲醇清洗3次,获得还原后的单壁碳纳米管。
(3) 二次修饰
将还原后的单壁碳纳米管放入一定浓度的溶液中,加入适量的碱,反应一段时间后,用甲醇淘洗得到水溶性碳纳米管。
以上为水溶性碳纳米管制备方法的基本实验步骤,可以根据需要做出相应的改变。
四、结论
基于芳基硼酸荧光磷光效应的单糖识别方法和水溶性碳纳米管制备方法在生物医学领域具有潜在应用价值。种种因素的影响下,作者在不断探索、实践,寻找出既可行、又高效的方法。该方法具有快速、准确、选择性强、灵敏度高等优点,并可作为进一步研究的基础。
芳基硼酸荧光磷光法识别单糖及水溶性碳纳米管制备方法 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.
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