使用磁性分子印记聚合物从血,尿液和废水中散微固体相提取glibenclamide,然后通过高性能液态染色学-光二极管阵列探测器测定其
Najmeh Sabbaghi1, Shayessteh Dadfarnia1, Ali Mohammad Haji Shabani1
1Department of Chemistry, Faculty of Science, Yazd University 89195-741 Yazd Iran sdadfarnia@yazd.ac.ir hshabani@yazd.ac.ir.
这项研究开发了一种磁性分子印记聚合物,用于检测glibenclamide. 该方法为分析等离子体和废水等复杂样本中的基胺提供了高选择性和效率.
科学领域:
- 分析化学 分析化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 聚合物化学 聚合物化学
背景情况:
- 精确的甲胺 (GLB) 测定对于治疗药物监测和环境分析至关重要.
- 现有的分析方法可能缺乏选择性或需要复杂的样本准备.
- 开发新型吸附材料是有效的GLB提取所需的.
研究的目的:
- 开发一种简单,有选择性和高效的分析方法来确定基胺.
- 使用磁性分子印记聚合物 (MMIP) 作为分散微固相提取的吸附剂.
- 验证在生物流体和废水等复杂矩阵中分析glibenclamide的方法.
主要方法:
- 使用非共价方法与化Fe3O4纳米粒子制造磁性分子印记聚合物 (MMIP).
- 优化影响提取效率的参数,包括pH值,提取时间和剂成分.
- 使用各种分析技术,对MMIP的形态和结构进行表征.
- 使用高性能液态染色学-光二极管阵列探测器 (HPLC-PDA) 和紫外线光谱法确定glibenclamide.
主要成果:
- 开发的MMIP表现出对glibenclamide的高度亲和力和选择性.
- 线性范围被确定为1-2000微克L-1 (HPLC-PDA) 和12-2000微克L-1 (UV-vis).
- 实现了较低的检测和量化极限 (例如,使用HPLC-PDA的0.3微克L-1LOD).
- 高恢复率 (89.4-102.9%) 和较低的相对标准偏差 (<3.7%) 获得了尖端样本.
- 确定了140.0的有利预度因子和24.260毫克g-1的最大吸收能力.
结论:
- 使用MMIP开发的分散型微固体相提取方法对于确定glibenclamide是简单,有选择性和高效的.
- 该方法适用于复杂的生物和环境样本中对glibenclamide的分析.
- 在仪器分析之前,MMIP吸附剂显示出在分离和预先缩基胺方面有很好的潜力.
更多相关视频
08:39Magnetic and Thermal-sensitive PolyN-isopropylacrylamide-based Microgels for Magnetically Triggered Controlled Release
Published on: July 4, 2017
12:02Automated Modular High Throughput Exopolysaccharide Screening Platform Coupled with Highly Sensitive Carbohydrate Fingerprint Analysis
Published on: April 11, 2016
相关概念视频
High-Performance Liquid Chromatography: Elution Process
High-Performance Liquid Chromatography: Introduction
In HPLC, two phases play a critical role in the separation process:
High-Performance Liquid Chromatography: Types of Detectors
High-Performance Liquid Chromatography: Instrumentation
Gas Chromatography: Introduction
In GC, a sample is vaporized and mixed with an inert carrier gas (the mobile phase), which transports it through a...
Size-Exclusion Chromatography
Silica particles offer advantages such as rigidity,...
