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本研究以镍离子为模板离子,水杨醛缩乙二胺席夫碱为功能单体,乙二醇二甲基丙烯酸酯为交联剂,以烷基化硅胶为载体,通过表面印迹法在微波条件下制备了镍离子印迹聚合物(IIP)。用傅里叶红外光谱(FITR)和扫描电子显微镜(SEM)对离子印迹聚合物进行了表征。通过研究吸附过程中pH值、温度和初始浓度等因素对IIP吸附性能的影响,确定最佳吸附条件为:pH=8,温度为30℃,吸附时间为40 min,浓度为30 mg·L~(-1)。结果表明,Langmuir等温线可以较好地描述IIP吸附过程,最大吸附量为24.23 mg·g~(-1),与饱和吸附量24.97mg·g~(-1)基本相符,符合准二级动力学模型。此外,对IIP进行了镍离子的选择吸附性能研究,其选择性系数远大于1,表明该聚合物有良好的选择性吸附性能。 相似文献
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活化高分子膜免疫电极检测乳腺癌抗原 总被引:4,自引:0,他引:4
报道了一种灵敏度高和使用简便的免疫电极,用于测定乳腺癌抗原(CA15-3)。CA15-3抗体固定在用羟胺活化的聚氯乙烯(PVC)-牛血清白蛋白(BSA)基体膜上。当抗体膜与CA15-3血清结合形成抗原体复合物膜后,将该复合物膜固定在自制Ag-AgCI基体电极顶端,利用毫伏计测定膜电位。该法可在15-240U/mL范围测定CA15-3,线性关系良好,回归方程:△E=-8、84 13、97Ig[CA15-3],相关系数0.9998。人血清中其他常见抗原对CA15-3测定基本无干扰。同时,探讨了免疫膜的电位响应机理。 相似文献
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以β-环糊精和丙烯酰胺为功能单体,环氧氯丙烷为交联剂,过硫酸铵为引发剂,通过微波辅助反相乳液法制备镉离子印迹聚合物(Cd(Ⅱ)-IIP),并用扫描电子显微镜观察其形貌特征,发现洗脱后Cd(Ⅱ)-IIP的表面存在复杂的孔隙结构,即Cd(Ⅱ)的特异性结合位点,使得Cd(Ⅱ)-IIP可识别并吸附Cd(Ⅱ)。吸附等温线结果表明,Cd(Ⅱ)-IIP的吸附过程符合Langmuir模型(r20.99)。用Scatchard模型分析其对Cd(Ⅱ)的吸附性能,发现Scatchard方程对Cd(Ⅱ)-IIP吸附过程的拟合结果呈线性关系,结合位点的离解常数KD为72.99 mg/L,最大表观结合能力Qmax为130 mg/g。优化得到最佳萃取条件为:以甲醇-乙酸(7∶1)为洗脱液,Cd(Ⅱ)质量浓度10μg/L,pH 7.0。该萃取柱重复使用5次后,萃取效率仍在70%以上。在竞争离子Cd(Ⅱ)、Cu(Ⅱ)、Zn(Ⅱ)和Pb(Ⅱ)存在下,萃取柱对不同离子的萃取效率分别为97.58%、15.07%、5.28%和40.2%,说明Cd(Ⅱ)-IIP具有良好的选择性。该方法的检出限为0.809 4μg/L,相对标准偏差为2.7%。将Cd(Ⅱ)-IIP固相萃取柱用于实际环境水样处理,Cd(Ⅱ)的加标回收率为93.6%~101%。 相似文献
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糖蛋白抗原抗体蚕丝丝素膜免疫传感器 总被引:6,自引:1,他引:5
蚕丝丝素膜由具有两性离子交换基的聚氨基酸构成,是一种具有广泛应用前景的天然生物材料。该文研究了蚕丝丝素膜的制备、蚕丝丝素膜固定乳腺癌抗原CA15-3抗体的各种方法及原理,以及用于CA15-3非标记免疫传感器的结果及比较。在各种固定方法中,以盐酸活化法、叠氮法、重氮法的效果较好。作者用盐酸活化法制作抗体膜并组装免疫电极,制作了测定CA15-3的标准曲线,讨论了重复性、干扰情况以及传感器的响应机理。 相似文献
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