基于短氨的高选择性分子印记聚合物作为生物基功能单体,用于选择性提取λ-cyhalothrin
Xu Guo1, Dandan Yang1, Yu Su1
1College of Chemistry, Jilin Province Research Center for Engineering and Technology of Spectral Analytical Instruments, Jilin University, Qianjin Street 2699, Changchun 130012, PR China.
International journal of biological macromolecules
|May 25, 2024
概括
这项研究开发了可持续的分子印记聚合物 (MIPs),使用短粉来选择性检测λ-cyhalothrin. 新的MIP显示在食品样本中提高了农药分析的选择性和吸附能力.
科学领域:
- 聚合物化学 聚合物化学
- 分析化学 分析化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 由于生物基功能单体的局限性,开发具有高选择性的可持续分子印记聚合物 (MIP) 仍然是一个挑战.
- 短氨 (SAM) 为MIP合成中的功能性单体发展提供了一个有希望的生物基替代品.
研究的目的:
- 设计和制备高度选择性和多孔的MIP (LC-TMIP),使用短粉素作为生物基功能单体.
- 评估LC-TMIPs对λ-cyhalothrin (LC) 的吸附性能和选择性.
- 应用LC-TMIP作为吸附剂,用于选择性地确定食品样本中的LC.
主要方法:
- 使用短氨,λ-cyhalothrin (模板) 和四光甲 (交叉连接器) 制备LC-TMIP.
- 静态,动态和选择性吸附实验,以评估吸附性能.
- 在高性能液态色谱中应用LC-TMIPs,用于果和黄瓜中的农药残留分析.
主要成果:
- 与具有灵活交叉连接器的MIP相比,LC-TMIP显示出更高的印记因子 (3.93),选择性 (5.78) 和吸附能力 (35.79 mg g-1).
- 对于LC-TMIPs,观察到更快的吸附/脱附动力学.
- 该方法实现了高回收率 (92.1-106.1%),广泛的线性范围 (1.5-30 ng g-1),以及食品样本中LC的低检测极限 (0.5 ng g-1).
结论:
- 开发的LC-TMIP表现出对λ-cyhalothrin的优越选择性和吸附能力.
- 短粉素作为生物基功能单体的使用为MIP开发提供了一种可持续的方法.
- 这种制备方法为为疏水化合物创建高度选择性和可持续的MIP提供了一条新的途径.


