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分子印跡技術(shù)原理及應(yīng)用有限公司20XX/01/01匯報人:XX目錄分子印跡原理分子印跡材料分子印跡技術(shù)應(yīng)用分子印跡技術(shù)概述分子印跡技術(shù)優(yōu)勢分子印跡技術(shù)挑戰(zhàn)與展望020304010506分子印跡技術(shù)概述01技術(shù)定義以目標分子為模板,制備對其有特異識別能力聚合物的技術(shù)。分子印跡技術(shù)發(fā)展歷程1940年代Pauling提出抗原為模板合成抗體的假說,1949年Dickey提出“專一性吸附”概念。萌芽與提出01021972年Wulff首次人工合成分子印跡聚合物,1993年Mosbach成功研制茶堿分子印跡聚合物。技術(shù)突破031997年分子印跡學會成立,新世紀以來各學科及檢測手段改進推動技術(shù)迅猛發(fā)展。快速發(fā)展應(yīng)用領(lǐng)域用于檢測分離生物分子,提升疾病診斷與治療效率生物醫(yī)學檢測檢測空氣水中有害物,保障健康安全環(huán)境監(jiān)測治理檢測食品中有害物質(zhì),提高食品安全性食品檢測安全分子印跡原理02基本原理模板分子與功能單體結(jié)合,聚合后形成特異性識別空腔。模板分子作用通過共價或非共價鍵形成記憶空穴,實現(xiàn)專一性識別。識別機制模板分子作用01模板分子作用簡介:模板分子指導(dǎo)合成互補空腔,實現(xiàn)特異性識別。02模板分子選擇簡介:需滿足可逆結(jié)合、穩(wěn)定構(gòu)型及易去除三大要求。聚合反應(yīng)過程包含模板分子、單體、交聯(lián)劑和引發(fā)劑,形成基礎(chǔ)反應(yīng)體系。預(yù)聚合混合物制備光照或熱引發(fā)聚合形成三維網(wǎng)絡(luò),萃取去除模板分子后形成特異性識別位點。聚合與模板去除通過共價或非共價作用形成復(fù)合物,固定模板分子空間結(jié)構(gòu)。模板分子與單體復(fù)合分子印跡材料03材料類型結(jié)合磁性粒子與MIPs,實現(xiàn)快速分離,操作簡便且分離時間短。磁性分子印跡材料利用納米材料高比表面積,增強吸附動力學,提高吸附效率。納米分子印跡材料制備方法將各成分溶解后聚合,研磨過篩得指定粒徑顆粒,洗脫后得印跡微球。本體聚合法01在大量溶劑中使聚合產(chǎn)物直接沉淀析出,制得粒徑均勻微球。沉淀聚合法02在微球表面或涂層進行印跡聚合,得到適用于操作的球形顆粒。表面印跡法03性能特點空腔與目標分子高度匹配,可區(qū)分結(jié)構(gòu)相似物高識別性制備簡單,成本低,可反復(fù)使用且性能穩(wěn)定高實用性耐高溫、酸堿和有機溶劑,適用于極端環(huán)境強穩(wěn)定性010203分子印跡技術(shù)應(yīng)用04生物傳感用于癌癥、神經(jīng)退行性疾病標志物檢測,靈敏度達fg/mL級疾病標志物檢測可檢測食品中重金屬、農(nóng)藥殘留及霉菌毒素,實現(xiàn)現(xiàn)場快速篩查食品安全監(jiān)測藥物控釋靶向釋放印跡聚合物可特異性識別藥物分子,實現(xiàn)精準定位釋放,提升療效。環(huán)境響應(yīng)根據(jù)體內(nèi)環(huán)境變化,如pH值、溫度,智能調(diào)控藥物釋放速率。環(huán)境監(jiān)測MIPs可高效富集水體中納克每升級別的雙酚A等污染物,實現(xiàn)準確定量。01水體污染物檢測MIPs能精準識別土壤中的農(nóng)藥殘留及氣體中的揮發(fā)性有機物,提升分析靈敏度。02土壤與氣體監(jiān)測分子印跡技術(shù)優(yōu)勢05高選擇性能特異性識別模板分子,對類似物也有強親和性,干擾小精準識別目標01在復(fù)雜樣品中可高效分離目標物,如中藥、環(huán)境樣品等復(fù)雜環(huán)境適用02高穩(wěn)定性分子印跡聚合物耐高溫、高壓、酸堿,可反復(fù)使用,穩(wěn)定性遠超天然抗體。高穩(wěn)定性易于操作性分子印跡技術(shù)步驟清晰,易于學習和掌握,降低操作難度。操作流程簡便01該技術(shù)對實驗設(shè)備要求不高,普通實驗室即可開展相關(guān)研究。設(shè)備要求低02分子印跡技術(shù)挑戰(zhàn)與展望06當前挑戰(zhàn)復(fù)雜天然提取物基質(zhì)干擾嚴重,影響傳感器特異性和靈敏度基質(zhì)干擾問題傳感器響應(yīng)穩(wěn)定性及結(jié)果重現(xiàn)性存在擔憂,需優(yōu)化制備工藝穩(wěn)定性與重現(xiàn)性樣品通量受限且操作材料成本較高,制約大規(guī)模應(yīng)用推廣通量與成本限制研究趨勢從分子水平弄清印跡識別過程,實現(xiàn)機理完全定量描述機理定量研究合成更多功能單體和交聯(lián)劑,提升MIPs穩(wěn)定性和使用壽命材料性能優(yōu)化未來發(fā)展方向從定
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