氯化血红素 金属有机框架
氯化血红素脱铁的原理_概述及解释说明
氯化血红素脱铁的原理概述及解释说明1. 引言1.1 概述本文旨在深入探讨氯化血红素脱铁的原理,并对其进行全面的解释和说明。
氯化血红素脱铁是指将血红素中的铁离子去除,使其转变为无铁的代表性衍生物。
该过程具有广泛的应用领域和重要的科学意义,在生物医学领域、营养学研究等方面都具有重要价值。
1.2 文章结构本文分为五个主要部分,即引言、氯化血红素脱铁的原理、解释说明、结论及参考文献。
在引言部分,我们将概述文章内容、介绍文章结构,并阐明撰写此文的目的。
在接下来的部分中,我们将详细讨论氯化血红素脱铁的定义、背景以及其机制、实验方法和结果。
随后,我们将对氯化血红素脱铁进行理论解释,并探讨该过程在不同领域中的应用和重要性。
最后,我们将总结文章要点,探讨氯化血红素脱铁可能带来的意义与展望,并提出未来研究方向建议。
1.3 目的本文的目的是系统介绍和解释氯化血红素脱铁的原理。
通过深入研究其定义、背景、机制及实验方法等方面,我们将全面讨论该过程的理论解释,并明确其在不同领域中的应用领域和重要性。
同时,我们希望能够为未来研究提供参考,并为进一步探索氯化血红素脱铁的潜力与发展方向提供建议。
以上为“1. 引言”部分的内容撰写,请继续完成“2. 氯化血红素脱铁的原理”部分。
2. 氯化血红素脱铁的原理2.1 定义和背景氯化血红素脱铁是指从氯化血红素分子中去除铁元素的过程。
氯化血红素是一种色泽鲜艳的天然光敏物质,广泛存在于植物、细菌等生物体中。
其结构中含有一个核心四聚环的呋喃卟啉结构,而每个卟啉单元都与一个铁原子相连。
去除氯化血红素中的铁原子可以改变其吸收光谱和光敏特性,对于科学研究和现实应用具有重要意义。
2.2 脱铁机制氯化血红素脱铁涉及多种机制,其中最为常见的包括酸碱促进法、还原法和配位置换法。
在酸碱促进法中,通过调节溶液的pH值来促使氯化血红素发生脱铁反应。
一般情况下,在强酸性条件下(pH<3),两个正电荷带电的羧基与邻近酮基之间会发生质子转移,形成了稳定的酮醇式结构。
血红素的应用分析研究进展
文章编号:1004-9231(2002)05-0219-03・综 述・收稿日期:2002-03-05作者简介:王丹侠(1965~),女,副主任技师血红素的应用分析研究进展王丹侠,崔世勇(上海市宝山区疾病预防控制中心,上海201900) 血红素是重要的金属卟啉配合物,机体中有效铁约70%以血红素的形式存在。
近年来血红素在食品、医药方面的应用研究进展较快,尤其是在治疗缺铁性贫血方面的显著疗效,已逐渐受到人们的重视,美国FDA 已于1983年7月正式批准雅培公司的氯化血红素作为药品使用[1],与此同时还开发了含有血红素这一类功能性食品。
有关血红素工业化生产、应用与检测的文献、专利报道很多,本文将对血红素的性质、结构、提取工艺、应用和分析研究概况及今后发展趋势加以综述。
1 血红素的性质及基本结构血红素不溶于水,溶于酸性丙酮及碱性水溶液,是高等动物血液、肌肉中的红色色素,它的基本结构成份是由吡咯组成的卟吩,带上侧链后形成卟啉,再和一分子亚铁构成铁卟啉化合物即为血红素[2],有关血红素衍生物的变化均在卟啉环侧链上进行。
血红素是重要的卟啉配合物,机体中的铁约70%以血红素的形式存在,作为金属蛋白、金属酶的辅基血红素在体内起运载和贮存O 2的作用,在呼吸链中发挥电子传递的功能,血红素的这些生物学功能是由它的氧化还原特性引起的。
血液中的血红蛋白是由四分子亚铁血红素和一分子四条肽链组成的珠蛋白结合而成。
肌肉中的肌红蛋白由一分子亚铁血红素和一分子一条肽链组成的蛋白结合而成。
在一定条件下血红素均可以和蛋白质分离,血红素易于和吡啶结合形成血色原。
在血红蛋白及肌红蛋白中,血红素约占3.8%,全血中血红素含量为0.5%左右。
2 血红素的制备工艺实验室内最早分离、提取血红素的俄国学者用冰醋酸、氯化钠和血共热得到血红素结晶,此后Nippe 氏在原有反应的基础上,在冰醋酸中加少量NaCl 、KCl 、K Br 、KI 和血共热得到血红素结晶,用此法制备血红素结晶速度更快[3],该法目前在工业上[4]和实验室大量制备血红素的情况下仍被应用[5]。
绿色钙基金属有机框架材料的制备与结构研究【开题报告】
开题报告应用化学绿色钙基金属有机框架材料的制备与结构研究一、选题的背景与意义金属有机框架(MOFs)材料是由含氧或氮的有机配体与过渡金属连接而形成的网状骨架结构,具有特殊的拓扑结构、内部排列的规则性以及特定尺寸和形状的孔道。
但在化学性质上,MOFs 不同于无机分子筛,其孔道是由金属和有机组分共同构成的,对有机分子和有机反应具有更大的活性和选择性。
而且,制备MOFs 的金属离子和有机配体的选择范围非常大,可以根据所需材料的性能,如孔道的尺寸和形状等,选择适宜的金属离子以及具有特定官能团和形状的有机配体。
MOFs 主要是通过金属离子和有机配体自组装的方式,由金属或金属簇作为顶点,通过刚性的或半刚性的有机配体连接而成。
由配位基团包裹金属离子而形成的小的结构单元称为次级结构单元(Secondary Building Unit,SBU)。
在MOFs 合成中,利用羧酸与金属离子的键合,将金属离子包裹在M- O- C 形成的SBU 结构的中心,这样有利于骨架的延伸以及结构的稳定。
另外电荷平衡对MOFs 的合理构造是很重要的。
金属离子为阳离子,必须引入阴离子来中和所有电荷,使生成的骨架成中性。
金属有机骨架(MOFs)是由含氧、氮等的多齿有机配体(大多是芳香多酸和多碱)与过渡金属离子自组装而成的配位聚合物。
早在20世纪90年代中期,第一类MOFs就被合成出来,但其孔隙率和化学稳定性都不高。
因此,科学家开始研究新型的阳离子、阴离子以及中性的配位体形成的配位聚合物。
目前,已经有大量的金属有机骨架材料被合成,主要是以含羧基有机阴离子配体为主,或与含氮杂环有机中性配体共同使用。
这些金属有机骨架中多数都具有高的孔隙率和好的化学稳定性。
由于能控制孔的结构并且比表面积大,MOFs比其它的多孔材料有更广泛的应用前景,如吸附分离、催化剂、磁性材料和光学材料等。
另外,MOFs作为一种超低密度多孔材料,在存储大量的甲烷和氢等燃料气方面有很大的潜力,将为下一代交通工具提供方便的能源。
G_四链体_氯化血红素DNA酶在传感器设计中的应用_孔德明
+ 主要的阳离子 。 体内 K 浓 度 的 异 常 变 化 与 许 多 疾
病的发生和发展 密 切 相 关
+
[7]
。 因 此, 设计一种高灵
敏度 、 高特异性的 K 定量检测方法无疑是非常重
+ 要的 。 而在 进 行 K 定 量 检 测 时, 需要解决的一个 + 重要问题就 是 Na 的 干 扰 。 人 们 在 对 G-四 链 体 进
G-四 链 体 -hemin DNA 酶 近 年 来 在 分 析 化 学 具有过氧化物酶活性的人工模 拟 酶 。 作 为 一 类 重 要 的 DNA 酶, 领域受到了越来越多的关注 。 目前这类 DNA 酶已被用在了多种传 感 器, 包 括 金 属 离 子 传 感 器、 适配体传感 DNA 传感器及药物传感器的设计当中 。 本文对 G-四链体 -hemin DNA 酶在传感器设计中的应 器、 酶传感器 、 并对其未来的发展进行了初步的展望 。 用进行了系统的介绍和评述, 关键词 DNA 酶 G-四链体 氯化血红素 传感器 过氧化物酶 中图分类号: O652. 1 ; Q559 文献标识码: A 281X ( 2011 ) 10211913 文章编号: 1005-
+ 的吸光 度 值 增 加 。 利 用 该 方 法 进 行 K 的 定 量 检
的健康危害极大, 它可以引起脑部 、 肾脏损伤及多种 认知和行动的 紊 乱 。 美 国 环 境 保 护 署 ( EPA ) 规 定:
[22] 。 因此高灵敏 饮用水中汞的含量不得高于 10nM
高特异性的汞的 定 量 检 测 多 年 来 一 直 是 人 们 不 度、 断追求的奋斗目标 。 近年来, 人们在将 G-四链体 -hemin DNA 酶用于
金属有机骨架材料mil-100(fe)的制备及其应用
金属有机骨架材料mil-100(fe)的制备及其应用金属有机骨架材料(Metal-Organic Frameworks, MOFs)是一类由金属离子或原子与有机配体通过配位键组成的晶态材料。
MOFs具有高度有序的多孔结构,具有超大的比表面积和孔体积,可以在吸附、催化、气体存储等领域展示出卓越的性能。
其中,MIL-100(Fe)是一种由三嗪酸配体和铁离子组装而成的MOF材料。
以下将介绍MIL-100(Fe)的制备方法及其应用。
制备方法:MIL-100(Fe)的制备方法较为简单,可以通过水热合成的方法进行。
具体步骤如下:1. 将FeCl3·6H2O与1,3,5-三(对羧基苯基)三嗪(即BTC)在N,N-二甲基甲酰胺(DMF)和水混合溶剂中进行反应。
2. 将混合溶液转移到高压反应釜中,在150-200°C的温度下反应数小时。
3. 反应结束后,将样品进行过滤、洗涤和干燥,获得MIL-100(Fe)。
应用:1. 气体吸附与分离:MIL-100(Fe)具有较高的气体吸附能力和选择性,可以应用于气体分离和储存领域。
例如,MIL-100(Fe)可以用于CO2的吸附和分离,从而实现二氧化碳的捕获和储存。
2. 催化反应:由于其多孔结构和可调控的活性位点,MIL-100(Fe)在催化领域也有广泛的应用。
例如,MIL-100(Fe)可以作为催化剂用于有机反应,如还原反应、氧化反应等。
3. 药物释放:MIL-100(Fe)的多孔结构可以用来封装药物,并实现控制释放。
研究表明,MIL-100(Fe)可以有效地封装抗癌药物,并通过改变温度或pH值等条件来实现药物的缓慢释放,从而提高药物的治疗效果。
4. 电池材料:MIL-100(Fe)可以用于电池电极材料或电池分离膜材料的制备。
其高度有序的多孔结构可以提供更多的电子传输路径,从而提高电池的性能。
5. 水处理:MIL-100(Fe)还可以用于水处理领域,如吸附和去除水中的有机污染物或重金属等。
MIL-53(Fe)金属有机骨架材料对刚果红的高效吸附
[ 关 键 词 】金 属 有 机 骨 架材 料 ; M I L ~ 5 3 ( F e ) ; 吸附 ; 刚果 红 [ 中 图 分类 号 ]X 7 0 3 . 1 [ 文献 标 识 码 ]A [ 文章编号]1 0 0 5 — 8 2 9 X( 2 0 1 7 ) O 1 - 0 0 2 7 - 扫描电镜( S E M) 和透 射 电镜 ( 1 EM) 对 材 料 进 行 表 征 。以 刚 果 红 作 为 目标 物 , 研 究 所 制 得 的 MO F材 料 对 其 的 吸 附 行 为 。结 果 表 明 。 MI L 一 5 3 ( F e ) 对 刚 果 红 的 吸 附动 力 学 符 合 准 二 级 动 力 学 , 吸 附 模 型符 合 L a n g mu i r 吸 附 模 型 。MI L - 5 3 ( F e ) 材 料 对 刚 果 红 的最 大 吸 附量 为 1 4 8 2 mg / g , 是 可 望 用 于 去 除 染 料废 水 刚果 红 的 高 效 吸 附材 料 。
谢 建新 . 陈 文静 , 吴云英 , 伍 贤学 , 赵 庆蕊
( 玉溪 师范学 院资源 环境 学 院 , 云 南玉 溪 6 5 3 1 0 0 )
[ 摘 要 ]通 过 水 热 法 制 备规 则 外 形 的 MI L - 5 3 ( F e ) 金 属 有 机 骨架 材料 ( MO F ) , 并 通 过 傅 里 叶红 外 光 谱 ( F T - I R) 、 X
T h e r e s u l t s s h o w t h a t t h e a d s o pt r i o n k i n e t i c s o f MI L - 5 3 ( F e ) f o r c o n g o r e d c o m p l i e s w i t h p s e u d o — s e c o n d — o r d e r k i n e —
血红素铁的制备及应用研究进展_卫乐红_时亚文_陈石良_姜无边
血红素铁的制备及应用研究进展卫乐红,时亚文,陈石良,姜无边(湖北奥彤生物制品科技有限公司,湖北 孝感 432600)摘 要:血红素铁是与血红蛋白或肌红蛋白结合的铁,能以卟啉铁的方式直接被肠黏膜上皮细胞吸收,不受植酸根等抑制因素影响,且生物利用率高,不会产生任何消化道不适症状,是理想的生态补铁剂,被广泛用于食品保健品领域。
此外,血红素铁还被作为抗癌药、功能性材料应用于医药、化工等行业。
本文就血红素铁的制备纯化及功能、应用等方面做相关阐述。
关键词:血红素铁;制备;应用;补铁剂中图分类号:R973+.6 文献标识码:A 文章编号:1672-979X (2013)05-0357-04Progress on Preparation and Application of Heme IronWEI Le-hong, SHI Ya-wen, CHEN Shi-liang, JIANG Wu-bian (Hubei Aotong Biotechnology Co., Ltd., Xiaogan 432600, China )Abstract: Heme iron combined with hemoglobin or myoglobin can be absorbed by intestinal epithelial cells directly in the form of ferroporphyrin. It is an ideal ecological iron agent that will not cause adverse reaction and phytic acid ion does not affect the absorption of hemoglobin, so it is widely used in food and health care products. In addition, heme iron is also used as an anti-cancer drug or functional material in medicine, chemical industry and so on. This paper will introduce the preparation, function and application of heme iron.Key Words: heme iron; preparation; application; iron supplement收稿日期:2013-02-28作者简介:卫乐红(1987-),女,湖北鄂州人,工程师,从事功能食品及生物医药原料研发 E-mail :weibian68@血红素铁(又称血红素)是人体中血红蛋白和肌红蛋白的活性部位,其核心部分为亚铁离子,具有携氧能力,维持人体各器官的正常运转。
制备金属有机框架材料及其在生物医学领域中的应用
制备金属有机框架材料及其在生物医学领域中的应用随着生物医学领域的发展,新型的治疗方法和材料层出不穷。
金属有机框架材料(MOFs)是近年来备受关注的一种新型材料,能够在药物输送、分离纯化和生物检测中发挥重要作用。
本文将介绍MOFs的制备及其在生物医学领域中的应用。
一、什么是金属有机框架材料金属有机框架材料是由金属离子和有机配体构成的多孔晶体材料。
其结构一般为三维网状结构,具有高度的孔隙度和比表面积,能够吸附分子和离子,并且具有可调控性。
MOFs的物理性质和化学性质都能够进行调节,因此具有广泛的应用前景。
二、制备MOFs的方法最常用的制备MOFs的方法是水热合成法。
水热合成法是指在高温高压的条件下,将金属离子和有机配体混合在一起,通过化学反应生成MOFs。
这种方法的优点是简单易行,并且能够制备大量高质量的MOFs。
另外,还有直接溶剂合成法、溶胶-凝胶法、气相沉积法等制备方法。
这些方法各有特点,能够制备具有不同物理和化学性质的MOFs。
三、MOFs在生物医学领域中的应用1.药物输送MOFs具有高度的孔隙度和比表面积,因此能够将药物嵌入到其孔隙中进行输送。
相对于传统的药物输送系统,MOFs能够实现精准释放和可控释放。
此外,其表面还能够修饰功能基团,使得药物的输送更加精确。
2.分离纯化MOFs不仅能够吸附分子和离子,而且还能够选择性地吸附分子和离子。
因此在药物分离纯化方面能够发挥重要作用。
同时,MOFs的表面还能够修饰生物分子,如蛋白质等,实现其分离纯化。
3.生物检测MOFs的孔隙中具有高度的结构选择性,能够选择性地吸附分子。
因此MOFs能够用于生物检测,例如检测生物分子和某些病原体。
此外,MOFs还能够通过修饰表面功能基团,实现光学、电化学等信号输出,从而实现快速高灵敏度的生物检测。
四、MOFs在生物医学领域的未来MOFs具有可调控性和多功能性,因此在生物医学领域的应用前景广阔。
未来,MOFs能够在药物输送、分离纯化、生物检测等方面发挥更为重要的作用。
氯化血红素与十二烷基-β-D-麦芽糖苷复合胶团的催化氧化性能
氯化血红素与十二烷基-β-D-麦芽糖苷复合胶团的催化氧化性能王小强;王超;潘美红;陈韩【摘要】The catalytic oxidation property of bionic composites formed by hemin and nonionic surfactant n-Dodecyl-β-D-mal-topyranoside(DDM)was studied. The dynamic light scattering(DLS) and UV-vis spectrophotometry were used to character-ize the micellization behavior and the DDM dispersion effect on hemin. And the catalytic oxidation property of the composite system for the model compound Orange Ⅱ was studied, in which the H2O2was used as an oxidant substrate. The results show that the catalytic reaction system obeys the Michaelis-Menten equation of enzymatic catalysis. The Michaelis-Menten-constant(Km) and maximum velocity(vmax) of Orange Ⅱ are estimated by Lineweaver-Burk model to be 0.1 mmol/L and 6.0×10-4mmol/(L·min),respectively. The Kmand vmaxof the H2O2are 4.6 mmol/L and 9.2×10-4mmol/(L·min). In comparison with natural peroxidases, the hemin-DDM micelles catalytic system has characteristics of easy preparation, low cost and good stability.%研究烷基糖苷类非离子表面活性剂十二烷基-β-D-麦芽糖苷(n-Dodecyl-β-D-maltopyranoside,DDM)与氯化血红素组成的仿生复合体系的催化氧化性能,用动态光散射和紫外可见吸收光谱法表征两者的胶团化行为以及DDM对氯化血红素的分散效果,采用过氧化氢作为氧化剂底物,考察两者所形成复合体系针对模型化合物酸性橙的催化氧化性能.结果表明:该催化反应的动力学过程服从米-曼氏方程,用Lineweaver-Burk作图法求得对底物酸性橙的米氏常数(Km)和最大反应速率(νmax)分别为0.1 mmol/L和6.0×10-4mmol/(L·m in);对底物过氧化氢的Km和νmax分别为4.6 mmol/L和9.2×10-4mmol/(L·min);与天然过氧化物酶相比,氯化血红素-DDM复合胶团催化体系制备容易、成本低、稳定性好.【期刊名称】《中国石油大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2018(042)001【总页数】6页(P177-182)【关键词】氯化血红素;十二烷基-β-D-麦芽糖苷;酸性橙;催化氧化【作者】王小强;王超;潘美红;陈韩【作者单位】中国石油大学生物工程与技术中心蛋白质分子工程实验室,山东青岛266580;中国石油大学生物工程与技术中心蛋白质分子工程实验室,山东青岛266580;中国石油大学生物工程与技术中心蛋白质分子工程实验室,山东青岛266580;中国石油大学生物工程与技术中心蛋白质分子工程实验室,山东青岛266580【正文语种】中文【中图分类】O629.72在生命体系中,氧化反应通过金属蛋白酶(如过氧化物酶)的催化作用来实现[1],该反应在常压、室温和水相中进行,并且大多数情况下催化活性位点为环境友好的铁元素。
金属有机骨架化合物mil-88(fe)在多巴胺检测中的应用研究
金属有机骨架化合物mil-88(fe)在多巴胺检测中的应用研究介绍如下:
金属有机骨架化合物(MOFs)是一种具有多孔性和可调性的晶体材料,在分离、催化、气体吸附、传感等领域有广泛应用。
近年来,MOFs在生物医药领域也引起了越来越多的关注。
其中,Fe-MIL-88(Fe3O(BTC)2,BTC为苯三酸)因其优异的催化性能和生物相容性,成为了一种潜在的生物医药应用材料。
多巴胺(DA)是一种重要的神经递质,在神经系统中具有重要的作用。
因此,开发一种高灵敏度、高选择性和可重复性的多巴胺传感器对于生物医学研究具有重要意义。
研究表明,Fe-MIL-88可以作为一种有效的多巴胺传感器。
当Fe-MIL-88与多巴胺接触时,多巴胺能够进入Fe-MIL-88的孔道中,并发生与Fe3+之间的配位作用,导致Fe-MIL-88晶格的扭曲。
这种扭曲会导致Fe-MIL-88的电导率发生变化,从而可以通过电化学方法或电学阻抗谱(EIS)技术进行检测。
一些研究表明,采用Fe-MIL-88作为多巴胺传感器,可以获得较高的检测灵敏度和选择性,具有良好的实用性。
此外,Fe-MIL-88还具有生物相容性和生物可降解性,有望在生物医学领域得到广泛应用。
湖南省第十届大学生课外化学化工类创新作品竞赛(初赛)获奖表
54
湖南工业大学
李福枝
陈魁
1
1044
55
湖南工业大学
李广利
王梅
1
1046
56 57 58 59 60 61 62 63 64
湖南科技大学 湖南科技大学 湖南科技大学 湖南科技大学 湖南科技大学 湖南科技大学 湖南科技大学 湖南科技大学 湖南科技大学
刘清泉 李筱芳 谢文林 曾令玮 张培盛 岳明 于贤勇 欧宝立 赵云辉
湖南省第十届大学生课外化学化工类创新作品竞赛(初赛)获奖表
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 发夹环增强型荧光铜纳米簇的合成及应用 有机硅/纳米TiO2改性丙烯酸酯乳胶涂料的研究 改性纳米TiO2的制备及其对聚丙烯的改性研究 磷酸酯共聚改性丙烯酸酯乳液及乳胶涂料的研究 碳纤维超轻桥梁的材料优化与成型工艺研究 回收PP/微晶纤维素复合材料的制备与性能研究 轻型低成本机翼液体成型的制造工艺 无机盐对聚乙烯醇的增塑改性研究 磺化聚合物微球的制备及催化制备生物柴油 Multicolor luminescent anti-counterfeiting barcode based on transparent rare-earth-doped NaYF4/poly(vinyl alcohol) composite with tunable full-color upconversion Spherical α-MnO2 Supported on N-KB as Efficient Electrocatalyst for Oxygen Reduction in Al-Air Battery Efficiently enhancing electrocatalytic activity of αMnO2 nanorods for oxygen reduction reaction and oxygen evolution reaction using facile regulated hydrothermal treatment 卟啉基多孔有机聚合物的制备及其在能源气体储存中的应用 Synthesis of spiro[pyrrolo[2,1-b][1,3]benzothiazole3,2'-[1,3]thiazolo[3,2-a]pyrimidine] via cycloaddition reactions 新型吡啶酮-噻唑杂交分子的合成及生物活性研究 Bi3+/Ln3+(Ln = Eu, Sm, Dy, Ho)双掺钒酸钇纳米棒荧光粉的 液相合成及其多色可调发光性能研究 基于水溶性荧光碳点的甲醛荧光探针的制备与识别应用 新型红外光谱仪固体样品压片模具的设计研究 过氧钒与2-羟甲基吡啶衍生物配合物配位性质的NMR研究 一种疏水性聚氨酯海洋防污涂层材料的制备及性能研究 基于邻炔基苯并唑的新型铜离子荧光探针的制备与应用研究 湖南工学院 湖南工学院 湖南工学院 湖南工学院 湖南工学院 湖南工学院 湖南工学院 湖南工学院 湖南工学院 湖南工业大学 欧丽娟 罗建新 罗建新 张春燕 曾盛渠 刘勇 曾盛渠 刘勇 罗建新 许建雄 彭先穗 ,覃思文,罗丰武 李秋湄,欧阳雅琪,周建成 彭小慧,胡伟波,雷莎 郭伟伟,熊布木吉,何天佑 薄鸿鹏 易洋,聂环,王宁 王心仪,资海军 王婷,赵凌峰 刘荐,颜文海,马青 王梦晴 特 3 3 3 3 2 2 1 1 特 1100 1094 1096 1098 1273 1195 1277 1193 1296 1043
共价有机骨架材料cofs检测金属离子
共价有机骨架材料(COFs)检测金属离子1.引言共价有机骨架材料(C O Fs)是一类由有机分子通过共价键连接形成的多孔晶体结构材料。
由于其高度可控的结构、多样的功能性以及优异的化学稳定性,C OF s在催化、分离、储能等领域展现出巨大的应用潜力。
其中,CO Fs在金属离子的检测方面具有重要的意义。
本文将介绍C OF s检测金属离子的原理、方法以及应用。
2. CO Fs检测金属离子的原理C O Fs作为一类多孔晶体结构材料,具有可调控的结构和空腔尺寸,使得其能够选择性地吸附和检测金属离子。
C O Fs的结构可以通过选择性地引入特定的功能基团来改变其吸附性能,从而实现对金属离子的高灵敏检测。
对于CO Fs来说,其内部结构通过共价键的形成而保持稳定,而非靠物理吸附力。
这也使得C OF s在吸附金属离子时具有较高的选择性和灵敏度。
通过调控CO Fs的孔径、功能基团以及表面电荷性质,可以实现对特定金属离子的高效检测。
3. CO Fs检测金属离子的方法C O Fs检测金属离子的方法主要包括光谱法、电化学法和荧光法等。
下面将分别介绍这些方法的原理和应用。
3.1光谱法光谱法是一种常用的C OF s检测金属离子的方法。
该方法通过测量C O Fs与金属离子相互作用后的吸收或发射光谱来实现金属离子的检测。
常用的光谱包括紫外-可见光谱、红外光谱和拉曼光谱等。
3.2电化学法电化学法是另一种常用的CO Fs检测金属离子的方法。
该方法利用C O Fs与金属离子之间的电荷转移过程来实现金属离子的检测。
电化学法具有灵敏度高、选择性好等优点,常用的电化学方法包括循环伏安法、差分脉冲伏安法等。
3.3荧光法荧光法是一种基于CO F s的荧光特性来检测金属离子的方法。
通过引入特定的荧光基团,使得CO Fs在特定金属离子存在下产生荧光信号,从而实现金属离子的灵敏检测。
荧光法具有高灵敏度、高选择性以及实时监测等优点。
4. CO Fs检测金属离子的应用C O Fs检测金属离子的应用涵盖了环境监测、生物传感、化学分析等广泛领域。
氯化血红素 金属有机框架
氯化血红素金属有机框架摘要:I.氯化血红素A.定义B.作用C.应用II.金属有机框架A.定义B.特点C.应用III.氯化血红素与金属有机框架的关联A.共同点B.相互作用C.结合应用IV.前景与展望A.研究进展B.应用前景C.未来挑战正文:氯化血红素是一种天然产物,具有多种生物学功能,如抗炎、抗氧化、抗凝血等。
近年来,氯化血红素在金属有机框架材料中的应用受到了广泛关注。
金属有机框架(Metal-Organic Frameworks, MOFs)是一种由金属离子和有机配体通过配位键形成的新型多孔材料。
它具有高比表面积、可调控的结构和孔隙、以及多样化的功能等特点,广泛应用于气体吸附、分离、催化等领域。
氯化血红素与金属有机框架的关联主要体现在以下几个方面:A.共同点:氯化血红素和金属有机框架都具有较大的比表面积和多孔结构,这有利于提高它们在吸附、分离和催化等应用中的效率。
B.相互作用:氯化血红素可以通过配位键与金属离子结合,从而影响金属有机框架的结构和性质。
同时,金属有机框架材料也可以通过物理吸附或化学反应与氯化血红素相互作用,从而实现特定的功能。
C.结合应用:氯化血红素与金属有机框架的结合,可以充分发挥两者的优势,实现更高效、更具有针对性的应用。
例如,将氯化血红素引入金属有机框架中,可以提高材料的稳定性和生物相容性,从而拓展其在生物医学领域的应用。
总之,氯化血红素与金属有机框架的关联为相关领域的研究提供了新的思路和方法。
在未来的研究中,随着对氯化血红素和金属有机框架相互作用机制的深入了解,有望开发出更多具有创新性和实用性的结合应用。
基于G-四链体-氯化血红素DNA酶比色法测定银离子和汞离子传感器的构筑
第38卷第7期205年7月分析测试学报FENXI CESHI XUEBAO (Joumal of Instmmectal Analysis )Vol. 37 No 7840-844I 实验技术与方法?doi : 10. 3966/j. issn. 1004 -4957. 2019. 07. 017基于G ■四链体-氯化血红素DNA 酶比色法测定银离子和汞离子传感器的构筑肖志友**,司恒丹,邓兰清,龙 丽,居荣梅,张 鑫,刘益飞收稿日期:2019 -03 -17;修回日期:255-04-25基金项目:国家自然科学基金资助项目(4176302);贵州省科学技术基金资助项目(黔科合J 字[2015] 2263号);贵州理工学院高层次人才科研启动经费项目(XGC2018125);贵州理工学院大学生创新训练项目(201814440229)*通讯作者:肖志友,博士,副教授,研究方向:光谱分析、纳米生物分析,E - mail : zyxiao@ gio edu. 3k(贵州理工学院 化学工程学院,贵州 贵阳554003)摘 要:利用G-四链体DNAQWTGGGAGGGAGGGAGGGA 氨)与氯化血红素结合形成G-四链体-Hemin DNA 酶,其能高效催化比。
5氧化反应底物由无色变为绿色,当溶液中有Ag +或Hg 5+存在时会阻碍该DNA 酶的形成,导致绿色溶液变浅。
基于此,建立了比色法测定Ag +和Hg 5+的传感器。
在最佳实验条件下,溶 液的吸光度与Ay +和Hg 5 +浓度分别在50. 0 - 9 000. 0 nmol/L 和80. 0 - 800. 0 nmol/L 范围内具有良好的线性 关系,检岀限(32/210X0)分别为55. 0 nmol/L 和64. 3 nmg/L 。
该方法具有较好的选择性,采用该方法对实际 样品进行测试,结果满意。
关键词:G-四链体-氯化血红素DNA 酶;比色法测定;银离子;汞离子;传感器 中图分类号:O657. 63; 065. 22 文献标识码:A 文章编号:504 - 4957(202 ) 07 - 0840 - 05Fan/cotiou of a Sensor for Colorimetric Determination of Silver and Mercnry IonyBased on G-ptadruplea - Hemin DNAzymooXIAO Zhi-you * , SI Heqg-Sad , DENG Lgt-ping , LONG Li , JURong-mei , ZHANG XV , LID Yi-fei(School of Chemical Engiuee/ng , Guizhou IusPtutc of Techuology, Guiyang 554003, China)Abstract : A sensor for coU/vetuc Ueteunination of silver and m —cog Vus based on G 乙uPrupUa - hemin DNAzymat was gp/cat —. The GqudtupUa - hemin DNAzymat was form — bf the combina- tiou of G-quPupma(5'-CTGGGAGGGAGGGAGGGA-3') with hemin , which could catalyea HO 2 to oxide the suUstrata eUiciectlf , and made the colorle s t solution become green. The pus —a of Ay +or Hg 0+ V the solution would hindef the founatiou of the DNAzyme , and the solution color became lighter. Under the optimal expe/v —ul coudiCout , there were good /near uUtUnships for the P- sorbanco of the solution with Ay + and Hg 2 + V the cone —VPUu ranges of 170. 0 - 1 000. 0 nmoUL and 80. 0 - 890. 0 nmoUL , with detection /mCt(32/Smpe ) of 55. 0 nmol/L and 69. 3 nmoUL , u- spectivvlf. This method was of good selectivitf , and was applied it the detection of real samples with satisfactou usu/t.Key worbs : G —uPrupUa - hemin DNAzymet : coU/vetric determination , silver ion ; merchg nog ; segsoo银离子在制药、化工、制镜、电子工业中有较多应用[1],其对人体的潜在危害逐渐受到人们的重 视,如导致人体疏基酶失活,引起肝肾损害,结合代谢分子中氨基、n 基等[0-9]。
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氯化血红素金属有机框架
氯化血红素和金属有机框架(MOFs)都是具有特定结构和应用的新型材料。
氯化血红素是一种仿生材料,具有类似血红蛋白的载氧性能,而金属有机框架(MOFs)是一种具有高度多孔性和可调性的材料,广泛应用于气体储存、分离和催化等领域。
将氯化血红素与金属有机框架结合,可以获得具有优异性能的复合材料,在气体储存和分离领域具有重要的应用前景。
氯化血红素是一种由卟啉分子和氯离子组成的化合物,具有类似血红蛋白的载氧性能。
血红蛋白是一种能够运输氧气的蛋白质,而氯化血红素的结构和性质与血红蛋白相似,因此可以作为一种仿生材料用于模拟生物体内的氧气传输。
此外,氯化血红素还具有较好的化学稳定性和生物相容性,被广泛应用于生物医学领域。
金属有机框架(MOFs)是一种具有高度多孔性和可调性的材料,由金属离子或金属团簇与有机配体相互连接形成。
MOFs的结构和性质可以通过选择不同的金属离子和有机配体进行调控,具有高度的可定制性。
由于MOFs具有高度多孔性,可以用于储存气体、分离物质和催化反应等领域。
例如,MOFs可以用于储存氢气、二氧化碳等气体,也可以用于分离空气中的氧气和氮气。
的复合材料。
例如,可以将氯化血红素嵌入到MOFs的多孔结构中,利用MOFs的高度多孔性和可调性,实现对氧气的吸附和储存。
同时,由于氯化血红素的载氧性能,这种复合材料还可以用于模拟生物体内的氧气传输。
此外,这种复合材料还可以用于催化反应领域,利用MOFs的高度多孔性和可调性,实现催化剂的有效负载和反应条件的优化。
在制备这种复合材料时,需要选择合适的金属离子和有机配体,以获得具有所需结构和性质的MOFs。
同时,还需要确定最佳的制备条件,以保证氯化血红素能够成功嵌入到MOFs的多孔结构中。
可以采用物理或化学方法对这种复合材料进行改性,以进一步提高其性能。
例如,可以通过调节MOFs的孔径和表面性质,提高复合材料的吸附和分离性能。
在应用这种复合材料时,需要根据具体的应用场景选择合适的操作条件。
例如,在储存气体时,需要确定合适的压力和温度条件;在分离物质时,需要选择合适的操作温度和压力条件。
同时,还需要考虑这种复合材料的稳定性和可重复使用性等因素。
可以利用实验方法对这种复合材料的性能进行评估,例如通过测量其吸附等温线、分离因子等参数来评价其性能。
性能的复合材料,在气体储存、分离和催化等领域具有重要的应用前景。
通过选择合适的金属离子和有机配体以及制备条件,可以获得具有所需结构和性质的复合材料;通过改性方法可以提高其性能;在应用时需要考虑具体的应用场景和操作条件。
这些方面的研究将有助于进一步拓展这种复合材料的应用领域并提高其性能。