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¿Cuáles son las sustancias altamente solubles en agua que se utilizan como disolventes de impresión molecular?

¿Qué son las sustancias altamente solubles en agua que se utilizan como disolventes de impresión molecular?

Debido a la alta selectividad de MIPS para las moléculas impresas, se puede utilizar como elemento de reconocimiento molecular para sensores biónicos; este efecto de reconocimiento molecular se puede generar a través de un convertidor de señal (cristal piezoeléctrico, electrodo, resistencia, etc.) y luego convertirse en una señal medible a través de diversos medios eléctricos, térmicos, luminosos y otros, que pueden analizar cuantitativamente varias moléculas orgánicas pequeñas. compuestos.

2. Separación cromatográfica

Una de las aplicaciones más utilizadas de MIPS es utilizar su función de reconocimiento específica para separar mezclas. En los últimos años han surgido los llamativos reconocimientos estéreo y especiales. selectividad del sitio La separación es completa. Es aplicable a una amplia gama de moléculas impresas, ya sean moléculas pequeñas (como aminoácidos, fármacos e hidrocarburos, etc.) o moléculas grandes (como proteínas, etc.), se ha utilizado en diversas tecnologías de impresión.

3. Extracción en fase sólida

Por lo general, la preparación de muestras incluye la extracción con solventes. Debido a la aparición de la tecnología de impresión molecular, esta puede reemplazarse por la extracción en fase sólida y la polimerización por impresión molecular. enriquecer selectivamente los analitos objetivo. Dado que los polímeros impresos se pueden utilizar tanto en disolventes orgánicos como en soluciones acuosas, tienen ventajas únicas en comparación con otros procesos de extracción.

4. Simulación de anticuerpos naturales

La intensidad y selectividad de la interacción entre MIPS y las moléculas impresas son comparables a la interacción entre antígeno y anticuerpo hasta cierto punto, por lo que puede usarse. Para la simulación de anticuerpos, este tipo de anticuerpo simulado es fácil de preparar, de bajo costo, tiene buena estabilidad a altas temperaturas, solventes ácidos, alcalinos y orgánicos, y puede reutilizarse.

5. Simular la catálisis enzimática.

Por ejemplo, utilizando piridoxal como molécula impresa y 4-etilkawa como monómero, se prepara un polímero impreso molecularmente que promueve la promoción de aminoácidos. Transferencia de protones de derivados.

6. Fármacos de liberación controlada

Los polímeros impresos pueden absorber una gran cantidad de sustancias similares a la estructura molecular impresa y pueden usarse como portador reactivo de liberación controlada.