纳米结构分子印迹聚合物及其在药物分析中的应用进展

2017-08-15 00:55张松瑶
临床医药文献杂志(电子版) 2017年77期
关键词:印迹技术人员分子

张松瑶

(白城医学高等专科学校,吉林 白城 137000)

作为20世纪常见的分离技术,分子印迹技术在运用的过程中主要借助分子识别能力开展作业。一般而言,该技术在运行的过程中具有构效预定性、特异识别性、广泛实用性等特点,故而能够实现对于恶劣分析环境的抵抗,并由此促进药物分析工作效益的进一步提升。目前,该技术在运行的过程中往往具有较强的实用性以及运用潜力,故而成为了国内外研究的重点。

1 在手性药物分离中应用

目前,我国的民众对手性药物的关注度进一步提升。一案而言,不同的映体在生物环境中的活性、毒性等生理活性具有差异性。基于此,技术人员为了促进手性药物作用的充分发挥,技术人员需要加强对于灵敏、可靠的技术手法的运用。在这样的背景下,技术人员加强了对于高效液相色谱、气相色谱等技术的运用。但事实上,上述技术在推行的过程中往往会出现药物分子识别错误的状况,降低了药物的纯度。

基于此,技术人员借助分子印迹聚合物开展相关的作业。事实上,该技术在推行的过程中,主要借助具有特定旋光度物质进行操作,从而由此促进手性分离材料分析工作的稳步开展。总而言之,纳米结构分子印迹聚合在作业时,其不需进行研磨、筛分等工序,故而具有省时省力的特性,有助于手性拆分能力的提升,保障了分离效果。

2 临床药物分析中的应用

由于临床药物在分析作业的过程中,具有浓度低、干扰物质多的状况。故而技术人员在借助色谱法、光谱法等方法开展相关作业时,往往会因为作业灵敏度、选择性的限制,而导致分析局限性的突出。

在这一过程中,由于分子印迹聚合物具有与天然抗体相同的识别性能,故而其在实际的使用过程中能够带动优有效结合位点比例的提升,促进体内药物分析作业质量以及准确性的提升。事实上,学者Ameli等人在实际的分析过程中,就加强了对于纳米结构水杨酸分子印迹聚合物的制备,并以此为基础利用电化学控制固相微萃取技术,实现了对于血清中水杨酸的分析工作。该方法具有操作简便的特点,且具有良好的富集能力,有助于各项作业效益的取得。

3 在传感器中应用

由于生物传感器在使用时具有较强的灵敏度以及响应,故而其能够适用于各类检测工作。近年来,技术人员在实际的操作工程中,需要将分子印迹聚合物运用在传感器中。一般而言,该聚合物具有较强的稳定性,且具备异性识别能力,故而能够在高温、高压、酸碱、高浓度离子的状况下进行作业。

不仅如此,由于该技术具有特殊的理化性质,故而在生物传感器领域中的合理化运用,故而能够在最大程度上确保传感器灵敏度以及稳定性,并进一步带动传感器应用范围的拓展。

4 在药物残留检测中应用

为了确保我国药物残留分析工作准确性以及效益的提升,工作人员在实际的处理过程中需要确保残留物在处理前得到妥善的净化以及富集处理。在传统的检测作业过程中,技术人员主要利用索氏提取、固相萃取等方法的运用。事实上,该方法在推行的过程中往往需要加强对于大量溶剂的运用、且处理时间较长,故而导致检测的科学性进一步降低,不利于相关效益的取得。

此外,纳米材料在推行的过程中普遍具有机械强度高的特点,故而以此为基础开展的药物分析工作,往往能够在最高効率下,实现对于目标分子的吸收,促进药物检测工作质量的稳步提升。目前,该技术主要运用在农兽药残留、生物毒素、重金属污染等领域中。

技术人员在借助该方法开展兽药检测作业的过程中,往往立足于多壁碳纳米管,加强对于红霉素分子印迹聚合物的制取。在该项作业之下,技术人员能够由此对肉类产品中的红霉素进行全面的富集、纯化处理。除此之外,工作人员在进行农药检测作业开展的过程中,可以利用除草剂甲磺隆进行分子印迹二氧化硅纳米微球的制备,并将其用于土壤、水稻、大豆和玉米样品中的检测作业中。磺酞脉类除草剂甲磺隆、绿磺隆、节ow磺隆和苯磺隆的固相萃

取,其回收率都在70%以上。

最后,技术人员在实际的操作工程中还需要加强对于添加剂的检测工作。在实际的操作过程中,技术人员以咖啡酸为模板分子,制备了分子印迹聚合物,并作为HPLC固定相,从而将咖啡酸从苹果汁样品中提取出来。不同于传统的萃取技术,该方法在运行的过程中往往能够促进回收率的提升,促进各项效益的取得。

为了进一步促进我国药物分析以及检测工作的稳步开展,技术人员在实际的操作过程中加强了对于纳米结构分子技术的运用。本文基于此,着重分析了该类型聚合物在各类作业中的具体运用。笔者认为,随着相关措施的落实到位以及技术的发展,我国的药物分析工作必将获得长足的发展,促进各项效益的取得。

[1] 任 栋.以原位点聚合硅胶为修饰基质的分子印迹材料的合成及应用研究[D].兰州大学,2014.

[2] 李 洁,刘铁兵,肖得力,DramouPierre,邹雯月,何 华.纳米结构分子印迹聚合物及其在药物分析中的应用进展[J].分析化学,2012,40(09):1461-1468.

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