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基于碳纳米复合材料电化学传感器间接检测合成抗菌药

发布时间:2020-12-17 17:49
  基于中国人口老龄化的现状,老年人使用抗生素后,由于老人生理机能发生改变,容易出现中枢神经性系统、胃肠道等不良反应;在过去几十年里,抗菌药为治疗人类和牲畜细菌感染疾病做出重要贡献。由于抗菌药的不合理使用、以药物原型排泄的抗菌药污染环境,使得耐药菌、抗生素抵抗成为现状。碳纳米材料由于其独特的物理和化学性质,被认为是设计和构建电化学传感器的较好选择。这些物质修饰灵活,大大提高对抗生素的分析性能。本文主要使用碳纳米复合物作为修饰材料,间接测定磺胺甲噁唑、加替沙星和磺胺间甲氧嘧啶。主要内容如下:(1)基于氧化银@多壁碳纳米管(Ag2O@MWCNTs)纳米复合材料修饰的玻碳电极超灵敏检测磺胺甲噁唑采用原位沉淀法制备了Ag2O@MWCNTs纳米复合材料,并通过滴涂Ag2O@MWCNTs复合材料修饰到玻碳电极表面,构建一种新型高效电化学传感器用于间接测定磺胺甲噁唑。通过扫描电子显微镜(SEM)、紫外分光光度法(UV-Vis)、傅里叶红外光谱法(FT-IR)对复合材料进行表征。用电化学方法研究了磺胺甲噁唑在修饰电极上的电化学行为,并对实验... 

【文章来源】:广东药科大学广东省

【文章页数】:84 页

【学位级别】:硕士

【图文】:

基于碳纳米复合材料电化学传感器间接检测合成抗菌药


抗生素对老年人的健康风险评估流程图[36]

四环素,机理,碳纳米管


广东药科大学硕士研究生学位论文7图1.2检测四环素的机理[46]Figure1.2Mechanismfordetectingtetracycline[46]与其他方法相比,电化学分析法具有如下优点:电化学传感器易于制造、对目标分析物快速响应、成本低廉、没有传统分析方法相关的复杂预处理过程。因此,电化学分析方法是一种潜在、可应用于实际的有效检测方法。1.2碳纳米复合物1.2.1碳纳米管从碳纳米管发展的历史的角度来看,1991年发现碳纳米管[48]为科学界带来了革命性的变化。根据形成石墨烯层的数量,碳纳米管由一层或多层石墨烯片组成[49,50]。单壁碳纳米管(SWCNT)被认为是单层石墨烯片卷成的圆柱体,其直径在1.2-1.4nm。多壁碳纳米管(MWCNT),其是多层石墨烯卷成堆叠的同心圆柱体,层间间距约为0.42nm,直径通常可以达到140nm[51]。CNT的合成过程取决于六角形晶格的卷起,因此在化学合成过程中,控制其尺寸(直径和长度),形态(锯齿形,扶手椅形或手性形)和壁数非常重要[52]。具有sp2键合特性的碳纳米管具有金属或半导体的性能,其固有的电子特性高度依赖于形态、尺寸、直径、手性和一维量子限制[51,52]。1.2.1.1合成碳纳米管复合物碳纳米复合材料的合成方法有:原位法,异位法,化学气相沉积,电化学沉积,溶胶-凝胶和水热法,其中两种主要的合成基于碳纳米管(CNT)的杂化材料

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广东药科大学硕士研究生学位论文13抗(EIS)间接法一次测定多巴胺和扑热息痛。通过偶氮偶合反应将这两种酚类化合物转变为相应的偶氮染料。检测偶氮染料间接测定多巴胺和扑热息痛浓度。酚类化合物和重氮盐黏附在电极表面导致Rct增加。Rct值与多巴胺和扑热息痛浓度呈线性关系。多巴胺和扑热息痛检测范围为0.1–1000μmol/L,多巴胺和扑热息痛检测限分别为0.47μmol/L、0.25μmol/L。间接法的优点主要表现在:(1)高灵敏度;(2)检测自身电化学活性低或者没有电化学活性的待测物质。图1.3检测机理示意图[94]Figure1.3Schematicdiagramofmeasurementmechanism[94]1.5本论文选题依据及主要内容由于抗生素不规范使用,一些微生物对特定的抗生素产生了耐药性。由于抗生素结构的复杂性,大多数抗生素在尿液和粪便中以药物原型排出,最终污染土壤和自然水资源。最近,在动物饲料中广泛使用抗生素也污染了人类消费的食品。环境中抗生素的含量通常是由于抗生素在环境中的持久性决定的。环境样品中抗生素的正常浓度通常在ng/L的范围内。然而,如果抗生素残留量过多,可能会对肺炎、肺结核和淋病等疾病造成严重威胁,使其治疗变得复杂。然而,对于临床医生都非常熟悉抗菌药物的有关轻微药物不良反应。比较罕见的现象,如神经毒性常常表现为精神并谵妄或两者兼有,往往具有不可预测。抗菌药物对中枢神经系统的毒性作用常常报道有限,其机制往往复杂且有不确定性。鉴于老年人生理机能、药代动力学过程改变,老年患者发生药物不良反应的风险增加。则对老人们临床药物含量监察变得尤为重要。

【参考文献】:
期刊论文
[1]荷移分光光度法测定加替沙星片中主药的含量[J]. 赵桂芝.  中国药房. 2012(45)
[2]间接抑制免疫分析法测定水溶液中痕量磺胺甲噁唑[J]. 唐苹苹,罗昭峰,蔡继宝,苏庆德.  分析化学. 2010(07)



本文编号:2922430

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