印记(心理学)
荧光
分子印迹
纳米技术
材料科学
化学
生物
遗传学
物理
光学
生物化学
基因
选择性
催化作用
作者
Xingbin Yang,Zhong Zhang,Jinhua Li,Mengfan Jia,Lingxin Chen
出处
期刊:Zhongguo kexue
[Science in China Press]
日期:2017-03-01
卷期号:47 (3): 300-314
被引量:7
标识
DOI:10.1360/n032016-00079
摘要
分子印迹技术(molecular imprinting technique,MIT)是模拟抗原-抗体相互作用, 为获得在空间结构 和结合位点上与模板分子完全匹配的聚合物的一种 制备新技术 [1,2] .在模板分子的存在下, 通过功能单 体和交联剂的共聚作用所合成的聚合物称为分子印 迹聚合物(molecularly imprinted polymers, MIPs).MIPs 具有制备简单、成本低廉、选择性高、亲和性 好、抗复杂环境能力强、稳定性好和应用范围广等优 势 [3,4] .因此, 近 20 年来, MIT 得到了迅速发展, 获得 的各种 MIPs 被广泛应用于色谱分离 [5] 、 固相萃取 [6,7] 、 手性拆分 [8] 、化学/生物传感器 [9,10] 和药物输送 [11] 等 领域.传感器一般由识别单元(如敏感膜、微珠等)和信 号转换单元(如电极、光极、压电晶体、热敏电阻、 场效应晶体管等)组成.当识别单元从复杂样品中识 别待测物时, 会产生一个物理或化学响应, 转换器可 将其转换成一个可定量的输出信号, 通过监测输出 信号的变化从而实现对待测物的分析 [12,13] .因此, 传 感器的选择性、 响应时间以及精度等性能参数都与识 别单元的性能密切相关 [14,15] .MIPs 在传感器领域的
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