BODIPY丙烯酸酯荧光单体的合成及仿生免疫分析方法的研究

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由于荧光分子和纳米材料在传感,成像和生物医学方面具有潜在的应用价值,此类材料越来越受到关注。大多数有机荧光化合物是疏水性的,不溶于水基生物介质。虽然可用水溶性基团对其进行改性,但通常荧光量子产率会显着下降。因此,一种新的替代方案是将它们掺入水分散性的有机或无机(纳米)颗粒中。然而,该方法的主要问题之一是荧光化合物可能从颗粒中泄漏出来。为了避免这个缺点,最好的解决方案是将荧光化合物与聚合物主链共价连接。本论文成功合成了三种氟化硼络合二吡咯甲川(BODIPY)丙烯酸酯荧光单体(B1,B2,B3),并对这三种BODIPY进行了荧光光谱,紫外吸收光谱,荧光量子产率以及荧光寿命的考察。通过沉淀聚合方法制备了BODIPY标记的聚合物。这类BODIPY聚合物具有规整的链式结构,由于这种特殊结构,聚合物溶液具有较好的分散性。其次,制备了B1标记的聚合物涂层并对2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D)分子进行吸附,从结果中显示,吸附2,4-D后B1标记的聚合物涂层发生荧光增敏现象。由于荧光识别技术是现在病理学和疾病诊断科学的有力工具,因此,此类BODIPY聚合物以及涂层在化学,生物学和生命科学等领域具有很好的应用前景和价值。合成了2,4-二氯苯氧乙酸的荧光标记物(2,4-D-F),初步建立了仿生免疫分析方法。分别以本体分子印迹聚合物和沉淀分子印迹聚合物作为仿生抗体,合成的2,4-D-F与模板分子2,4-D作为抗原,设计了竞争免疫吸附实验,结果得到了竞争性免疫测定中的S形曲线以及用于检测2,4-D的最佳浓度范围分别为0.1至60 mg L-1和1至150 mg L-1。这些发现对于需要使用极性溶剂的吸附体系有很大的应用价值。
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