基于双磺基Salophen配合物光谱法测定辅酶A和铀
本文关键词:基于双磺基Salophen配合物光谱法测定辅酶A和铀
更多相关文章: 辅酶A 铀 比率比色法 共振光散射 双磺基salophen 纳米金粒子
【摘要】:辅酶A(Coenzyme A,Co A)在蛋白质、脂肪及糖类代谢等生化过程中起着重要作用。建立精准、可靠、易操作的Co A分析检测方法对生命健康研究非常重要。铀是核燃料中的关键成分,同时是具有放射性和重金属毒性的环境污染物。建立快速、灵敏度高、选择性好的检测铀的方法具有十分重要的意义。为此,本文以纳米金粒子(AuNPs)为光学探针,利用CoA和双铀酰双磺基salophen配合物(BUBSS)导致的AuNPs聚集建立了对CoA进行比率比色法测定的新方法,利用铀酰和双磺基salophen(BSS)导致的磷酸基团功能化纳米金粒子(P-AuNPs)聚集建立了对铀进行共振光散射法测定的新方法。这些方法可为CoA和铀的检测提供新手段。本文在第一章首先介绍了比色法和RLS法的原理和分析应用研究进展,以及AuNPs的特性和分析应用。接着阐述了CoA和铀的性质、分析意义和分析研究进展。然后介绍了salophen及其铀酰配合物的结构、性质和应用。第二章详细介绍了以AuNPs和BUBSS作为光学探针比率比色法检测CoA的的新方法。BUBSS是一种双核铀酰配合物,由两个铀酰离子与BSS通过螯合反应形成。CoA易于通过其所含的巯基与AuNPs结合形成CoA-AuNP结构。接着通过BUBSS中的铀酰与CoA-AuNP结构中的磷酸基团的配位反应,一个BUBSS分子可同时结合两个CoA-AuNP结构,这种结合导致AuNPs聚集,从而使体系产生颜色从酒红色到蓝色的渐变。由此通过测量650纳米和525纳米处吸光度的变化,建立了比率比色法测定CoA的新方法。在最佳实验条件下,吸光度的比率与CoA的浓度在0.02~1.2μmol/L的范围内有很好的线性关系,检出限为6 nmol/L。该法成功用于实际样品中CoA的测定,回收率达99.4~102.6%。在第三章我们报告了高灵敏的测定铀的RLS分析新方法。用这种方法不需经过预分离过程即可直接测定水溶液中的痕量铀(VI)即铀酰离子。该方法是基于铀酰离子引起的BSS与磷酸基团功能化纳米金粒子(P-AuNPs)自组装聚集而建立的。BSS是一种双极四齿席夫碱配体,它可以特异性地与两个铀酰离子配位结合,形成双核铀酰配合物。形成的双核铀酰配合物可以与P-AuNPs进一步自组装,这种自组装导致Au NPs的聚集,从而产生强烈的RLS信号。基于这种自组装研究建立了RLS法测定痕量铀(VI)的新方法。在最优条件下,测定铀(VI)的线性范围为1.7~30ng/mL,检测限为0.5 ng/mL。该方法已成功应用于检测实际样品中铀(VI),回收率为96.4~104.6%。
【关键词】:辅酶A 铀 比率比色法 共振光散射 双磺基salophen 纳米金粒子
【学位授予单位】:南华大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:O641.4;O657.3
【目录】:
- 摘要4-6
- Abstarct6-9
- 主要英文缩略语索引9-12
- 第1章 绪论12-30
- 1.1 比色分析检测方法简介12
- 1.2 共振光散射法的概述12-16
- 1.3 纳米金的性质及其在比色分析检测方法中的应用16-21
- 1.4 辅酶A的性质及检测分析现况21-23
- 1.5 检测铀含量的意义以及常用的检测方法23-25
- 1.6 对于Salophen和Uranyl-Salophen配合物的介绍25-26
- 1.7 本研究的主要内容及创新之处26-30
- 第2章 纳米金和双铀酰双磺基Salophen探针比色法检测辅酶A30-44
- 2.1 引言30-32
- 2.2 实验部分32-34
- 2.3 结果与讨论34-43
- 2.4 结论与展望43-44
- 第3章 基于bis-sulfosalophen和磷酸基团功能化纳米金粒子自组装共振光散射测定痕量铀(VI)44-60
- 3.1 引言44-45
- 3.2 实验部分45-47
- 3.3 结果与讨论47-58
- 3.4 结论58-60
- 参考文献60-72
- 作者攻读学位期间的科研成果72-75
- 致谢75
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 ;纳米新产品[J];黄金科学技术;2002年01期
2 张百奇;纳米金的应用[J];黄金;2003年06期
3 马琨;透视"纳米热"[J];深圳特区科技;2004年Z4期
4 萧斌;;当“纳米”与“化工”相遇——记湘潭大学化工学院副院长周继承教授[J];中国高校科技与产业化;2009年06期
5 汤倩;张燕;王钜;;纳米科技及其在地学上应用[J];科技传播;2010年22期
6 蒋国翔;沈珍瑶;牛军峰;庄玲萍;何天德;;环境中典型人工纳米颗粒物毒性效应[J];化学进展;2011年08期
7 丹丘生;;纳米金粒子的妙用[J];大科技(科学之谜);2012年11期
8 滑晓晖;纳米新产品——黄金新的工业用途[J];江西地质;2001年03期
9 ;国外纳米进展[J];中国新技术新产品精选;2001年Z1期
10 ;量子化尺寸纳米颗粒及其在生物体系中的作用[J];中国新技术新产品精选;2001年Z1期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 廉学明;金洁;田佳;赵汉英;;具有温度响应可逆收缩的纳米金球簇[A];2009年全国高分子学术论文报告会论文摘要集(上册)[C];2009年
2 李传新;潘春旭;;纳米科技现状及展望[A];中南地区第十六届电子显微镜学术交流会论文集[C];2007年
3 何微娜;林丰;郭祥群;;自旋标记-发光纳米金多模式探针研究[A];中国化学会第28届学术年会第9分会场摘要集[C];2012年
4 余玲;张彦峥;王亚丹;张银堂;徐茂田;;非标记纳米金光谱法检测雌激素[A];中国化学会第28届学术年会第9分会场摘要集[C];2012年
5 郭彬;李青山;;纳米功能性纺织品的最新研究进展[A];雪莲杯第10届功能性纺织品及纳米技术应用研讨会论文集[C];2010年
6 贾文峰;李津如;林官华;江龙;;简单方法制备单分散纳米金花及其表面拉曼增强应用[A];中国化学会第十三届胶体与界面化学会议论文摘要集[C];2011年
7 李竟先;鄢程;吴基球;;纳米颗粒制备过程中的机械力化学效应[A];纳米材料和技术应用进展——全国第二届纳米材料和技术应用会议论文集(上卷)[C];2001年
8 唐芳琼;;尺寸、结构、形貌可控纳米颗粒制备与调变技术开发[A];纳微粉体制备与应用进展——2002年纳微粉体制备与技术应用研讨会论文集[C];2002年
9 李军;纪小慧;洪霞;王连英;贾若昆;菅文平;白玉白;;基于纳米晶特性的免疫检测研究[A];2003年纳米和表面科学与技术全国会议论文摘要集[C];2003年
10 袭著革;;纳米毒理学研究进展[A];中国毒理学会环境与生态毒理学专业委员会成立大会会议论文集[C];2008年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 本报记者 刘俊;“纳米食品”安全存疑[N];广州日报;2010年
2 张阳德;我国纳米生物医药科技发展的战略思考[N];科技日报;2003年
3 本报记者 童岱;刘扬:发现“神水”之毒[N];北京科技报;2009年
4 本报记者 贾书哲;拨开迷雾看纳米[N];中国质量报;2002年
5 何屹;纳米金晶簇的催化活性与大小有关[N];科技日报;2008年
6 本报记者 李胜;一吨值一亿美元[N];深圳商报;2002年
7 李树龙;小纳米 大神通(上篇)[N];中国黄金报;2001年
8 记者 任荃;纳米金球让基因拷贝不走样[N];文汇报;2006年
9 中国包装联合会纸委会副秘书长 陈希荣;微观色彩学与包装设计应用[N];中国包装报;2010年
10 张唯诚;显微世界中的DNA纳米机器人[N];大众科技报;2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 冯永海;Au、Ag、Pd、Cu、Ni纳米催化剂设计构筑与催化氧化还原研究[D];江苏大学;2015年
2 陈娜;纳米金对胶质瘤放射增敏作用的研究[D];苏州大学;2015年
3 杨洁;宽频纳米结构光天线特性的研究[D];山东大学;2015年
4 张晶;新型纳米生物探针的构建及其应用[D];北京理工大学;2015年
5 陈坤;功能化纳米金光学分子探针的构建及其用于三聚氰胺和转基因分析检测[D];华中农业大学;2013年
6 胡培;新型纳米结构光催化剂的制备及其光催化性能研究[D];华中科技大学;2015年
7 于广霞;纳米生物电化学传感在环境医学检测中的应用研究[D];华中科技大学;2015年
8 秦为为;等离子纳米粒子在可视化成像检测及纳米马达中的应用[D];中国科学院研究生院(上海应用物理研究所);2016年
9 董海峰;DNA检测与细胞内microRNA分析新方法研究[D];南京大学;2011年
10 张守仁;纳米金和二氧化钛基复合材料的可控合成、性质和催化应用研究[D];郑州大学;2016年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 寇瑞花;壳聚糖基金纳米棒的构建及其纳米药物载体的研究[D];北京协和医学院;2015年
2 何路伟;染料敏化的氧化锌“纳米草坪”的构建及其光催化制氢性能[D];上海应用技术学院;2015年
3 熊海岩;钯、铂、金基纳米催化剂的制备及其性能研究[D];山东大学;2015年
4 席春晓;棒状金纳米晶及类球形银纳米晶的可控制备与性能研究[D];山东大学;2015年
5 谢芳;择优腐蚀制备新颖金铂异质纳米结构[D];山东大学;2015年
6 梁莹;Anti-cMet抗体耦合空心纳米金球对宫颈癌光热治疗增敏之作用研究[D];山东大学;2015年
7 刘晶;纳米金—声致发光分析方法研究[D];陕西师范大学;2015年
8 何逸鹏;纳米金与不同亚型乳腺癌细胞相互作用的初步研究[D];福建师范大学;2015年
9 韦正楠;基于富勒烯@金纳米等离子体的Fenton催化传感器研究[D];重庆大学;2015年
10 潘欢欢;一维半导体纳米结构可控制备及其光电探测器的研究[D];苏州大学;2015年
,本文编号:555264
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/huaxue/555264.html