基于金属-有机骨架材料的磁性纳米粒子和整体柱的制备及用于多环芳烃电色谱分析研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21365005
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    50.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0401.分离与分析
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Polycyclic aromatic hydrocarbons(PAHs) in food have posed a serious threat to the human health due to their bioaccumulation, carcinogenic, teratogenetic and mutagenic activity. The enrichment and determination of PAHs in food is important for food safety. In this project, a well-defined number of homogeneous metal-organic frameworks (MOFs) layers are grown on surface of magnetic Fe3O4 nanoparticles using a liquid phase epitaxy process. Here, we show a novel method for the preparation of well dispersed and homogeneous MOFs magnetic nanoparticles, which could effectively overcome the disadvantages such as broad particle size distribution and the irregular shapes of the prepared MOFs particles as chromatographic packing in literature. The adjustable pore structure and size, surface properties of MOFs were designed and controlled to enhance enrichment capability for PAHs, and a novel magnetic solid-phase extraction method for PAHs was developed. The MOFs coating of magnetic nanoparticles were incorporated into polymer monolithic columns by in situ copolymerization to develop novel high selectivity MOFs capillary monoliths for improving column separation efficiency of traditional MOFs packed column. MOFs-based magnetic solid-phase extraction in combination with capillary electrochromatography using MOFs capillary monoliths as stationary phase was developed to selective enrichment and effective separation and determination of trace PAHs in food.
食品中的多环芳烃(PAHs)由于具有生物累积性、致癌、致畸和致突变性等特性,已对人类健康构成了严重威胁,对这些污染物进行富集和分析对于保障食品安全具有重要的意义。本项目一方面拟利用分步液相外延法在Fe3O4磁性纳米粒子表面生长均匀的厚度可控的纳米金属-有机骨架材料( metal-organic frameworks, MOFs)膜涂层,合成分散性好和颗粒均匀的MOFs磁性纳米粒子, 以克服MOFs微/纳晶色谱填料粒径分布宽、形状不规则等不足;通过调控MOFs孔道大小、形状和孔道表面性质增强对PAHs的富集能力,建立PAHs的新型磁性固相萃取方法。另一方面采用有机共聚技术,制备包埋MOFs磁性纳米粒子的新型高选择性MOFs毛细管整体柱,以提高传统MOFs色谱填充柱的分离效率;建立基于MOFs的磁性固相萃取-整体柱电色谱技术联用的新方法,应用于食品中痕量PAHs的选择性富集以及有效的分离检测。

结项摘要

金属-有机骨架材料(MOF)具有组成和结构丰富、比表面积大及孔径可调控等优点。本项目针对食品和生物等复杂样品分析中基体干扰严重和结构类似物难分离等关键问题,围绕复杂样品前处理和色谱分离两个重要分析过程开展了探索研究,取得了以下研究成果:1.在复杂样品前处理方面: 发展了具有高吸附量、重复利用性好的基于MOF材料的新型吸附剂的新方法,建立了基于MOF材料吸附剂用于复杂基体样品中特定有机污染物、重金属及蛋白质等的样品前处理新方法,实现了分析物的高效富集及其与基体的有效分离。2.在复杂样品色谱分离方面: 基于有机聚合/点击化学技术,研发了一系列MOF、有机及杂化毛细管整体柱固定相,探讨了MOF材料的多重协同作用色谱分离机理,解决了MOF应用于高分辨色谱分离的瓶颈问题,实现了异构体、结构类似物及对映体等难分离物质的高分辨分离。另外本项目基于MOF超大比表面积、开放的金属位点等优点,同时进行了相关拓展研究,开发了一系列具有高催化活性的新型MOF纳米酶,以MOF纳米酶为催化媒介,创新研发比色传感分析新技术,实现痕量目标分析物如重金属、对苯二酚、葡萄糖及巯基化合物等的高效、快速和环境友好的分析。本项目有关成果在Chem. Commun., Chem. Eur. J., J. Mater. Chem. B, J. Chromatogr. A, Anaylst, Sensor Actuat B-Chem.,等分析化学领域权威刊物上发表SCI收录论文20篇。本项目的研究成果将进一步拓展MOF材料在分析化学领域的发展和应用。

项目成果

期刊论文数量(20)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(5)
专利数量(2)
Fabricationof copper sulfide using a Cu-based metal organic framework for colorimetricdetermination and efficient removal of Hg2+ in aqueous solutions
使用铜基金属有机骨架制备硫化铜,用于比色测定和有效去除水溶液中的汞
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    New Journal of Chemistry
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Yuhao Xiong;Linjing Su;Haiguan Yang;Peng Zhang;Fanggui Ye
  • 通讯作者:
    Fanggui Ye
A bimetallic (Co/2Fe) metal-organic framework with oxidase and peroxidase mimicking activity for colorimetric detection of hydrogen peroxide
具有氧化酶和过氧化物酶模拟活性的双金属 (Co/2Fe) 金属有机框架,用于比色检测过氧化氢
  • DOI:
    10.1007/s00604-017-2509-4
  • 发表时间:
    2017-09
  • 期刊:
    Microchimica Acta
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
    Yang Haiguan;Yang Ruitao;Zhang Peng;Qin Yuemei;Chen Tao;Ye Fanggui
  • 通讯作者:
    Ye Fanggui
Ionic-liquid-modified magnetic anoparticles as a solid-phase extraction adsorbent coupled with high-performance liquid chromatography for the determination of linear alkylbenzene sulfonates in water samples
离子液体改性磁性纳米颗粒作为固相萃取吸附剂与高效液相色谱联用测定水样中的直链烷基苯磺酸盐
  • DOI:
    10.1002/jssc.201601144
  • 发表时间:
    2017-03-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Lu, Junyu;Ye, Fanggui;Lai, Hongfang
  • 通讯作者:
    Lai, Hongfang
Bioinspired Synthesis of Cu2+-Modified Covalent Triazine Framework: A New Highly Efficient and Promising Peroxidase Mimic
Cu2 修饰共价三嗪框架的仿生合成:一种新型高效且有前途的过氧化物酶模拟物
  • DOI:
    10.1002/chem.201701513
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Chemistry-A European Journal
  • 影响因子:
    4.3
  • 作者:
    Xiong Yuhao;Qin Yuemei;Su Linjing;Ye Fanggui
  • 通讯作者:
    Ye Fanggui
Sphere-like CoS with nanostructures as peroxidase mimics for colorimetric determination of H2O2 and mercury ions
具有纳米结构的球状 CoS 作为过氧化物酶模拟物,用于比色测定 H2O2 和汞离子
  • DOI:
    10.1039/c6ra16619a
  • 发表时间:
    2016-07
  • 期刊:
    RSC Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Yang Haiguan;Zha Junqi;Zhang Peng;Xiong Yuhao;Su Linjing;Ye Fanggui
  • 通讯作者:
    Ye Fanggui

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其他文献

Phenylaminopropyl silica monol
苯氨基丙基二氧化硅一元醇
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    叶芳贵;谢增鸿*;吴晓苹等
  • 通讯作者:
    吴晓苹等
Determination of pyrethroid pe
拟除虫菊酯的测定
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    叶芳贵;谢增鸿*;吴晓苹等
  • 通讯作者:
    吴晓苹等
Preparation of bifunctional magnetic nanoparticles with octadecyl and phosphate groups by thiol–ene click chemistry for extraction and enrichment of organophosphorus pesticides in tea drinks
硫醇烯点击化学制备十八烷基和磷酸基双功能磁性纳米颗粒用于茶饮料中有机磷农药的提取和富集
  • DOI:
    10.1039/c6ay03465a
  • 发表时间:
    2017-03
  • 期刊:
    Analytical Methods
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    聂凡;王建楠;卢昕;叶芳贵
  • 通讯作者:
    叶芳贵

其他文献

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叶芳贵的其他基金

合理设计集成样品前处理功能的纳米酶及其比色传感应用
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    40 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
点击反应制备分级孔金属-有机框架材料整体柱及其在富集和电色谱分离中的应用
  • 批准号:
    21765002
  • 批准年份:
    2017
  • 资助金额:
    39.0 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
在线亲和预富集芯片手性整体柱电色谱技术用于生物体内及单细胞中手性物质的分析研究
  • 批准号:
    21065002
  • 批准年份:
    2010
  • 资助金额:
    25.0 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目

相似国自然基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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