基于形成四环荧光素的多巴胺和对氨基水杨酸的检测研究

来源 :北京化工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hbhhl2006
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化学剂量计(Chemodosimeter)能够通过特异性化学反应以不可逆方式传递信号并识别分析物,具有极高的选择性和灵敏度,近年来广泛应用于探针设计。以多巴胺和间苯二酚反应形成四环荧光素(azamonardine)的特异性反应为基础的化学剂量计已被开发并应用于分析检测。然而,实际生物样本中的多巴胺含量常在10 n M以内,因此,提高多巴胺检测的灵敏度对生化多巴胺分析有重要意义。基于四环荧光素反应,在本工作中我们设计并合成了儿茶素功能化的金纳米簇比率型多巴胺化学剂量计,实现了高灵敏和高选择性检测。同时,探索并发现了一种新的反应底物(间氨基苯酚),应用于对氨基水杨酸药物检测分析。本论文主要研究内容如下:1.设计并制备了儿茶素功能化的金纳米簇比率型探针,实现了高灵敏度和高选择性多巴胺荧光检测,其工作原理是:具有间苯二酚结构的儿茶素能够识别多巴胺并生成具有蓝色荧光的四环荧光素,以金纳米簇橘红色荧光作为参比,建立了多巴胺响应的比率型剂量平台。本方法对多巴胺具有极高灵敏度,检出限低至1.0 n M(S/N=3)。其它氨基酸、金属离子或小分子均未引发类似荧光变化,表明本方法具有良好的选择性和抗干扰性。此外,该方法还可用于尿样及PC12细胞裂解液中多巴胺分析。本工作不仅成功构建了比率型神经递质传感系统,更证明了在纳米材料进行表面化学修饰引入特异性化学反应的可行性。2.发现新的四环荧光素反应底物-间氨基苯酚,据此构建抗结核药物-对氨基水杨酸纯度的荧光分析方法。通过质谱等表征证明了四环荧光素产物的生成,并讨论了其可能反应机理。利用对氨基水杨酸在酸性条件下加热脱羧形成间氨基苯酚的特性,开发了对氨基水杨酸快速检测的荧光方法,检出限低至40 n M。同时,该方法具有良好的抗干扰性并成功应用于药物帕司烟肼片中对氨基水杨酸含量检测,获得了良好效果。
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