液-液界面におけるイオン選択的電荷分離の基礎とその多原子イオン検出法への応用

液-液界面离子选择性电荷分离的基础及其在多原子离子检测方法中的应用

基本信息

  • 批准号:
    08454233
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 4.74万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
  • 财政年份:
    1996
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    1996 至 1997
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

1.イオノフォア含有液膜の界面電位と界面電荷密度の関係を定量的に調べる方法として,光応答性イオノフォアを分子プローブとして利用することを提案し,光で誘起された膜電位の絶対値及び電位応答勾配の変化量を,拡散電気二重層に基づく界面モデルを用いて定量的に説明した.(Anal.Chem.,69,3360-3369(1997))2.レーザー光第二高調波発生法(SHG)を用いて,液膜中の脂溶性イオンの役割を調べた.脂溶性イオンを含まない液膜は目的イオンに対して電位応答もSHG応答も示さず,膜界面の電荷分離の大きさが水溶液中の目的イオン濃度が変化しても変わらないことを明らかにした.(Anal.Chem.,69,1919-1924(1997))3.リジッドなキサンテン骨格と二つのチオウレア部位をもつレセプターを合成した.このレセプターはリン酸イオンと選択的に錯体を形成し,その錯体安定度定数はこれまで報告されている電荷中性のリン酸イオンレセプターの中で最大である.このキサンテン骨格をもつビスチオウレアレセプターに基づくイオン選択性電極は,血清中の塩化物イオンの定量が可能である.(Anal.Chem.,69,1038-1044(1997)),Tetrahedron,53,1647-1654(1997))4.グアノシンヌクレオチドと5本の水素結合を介して結合する水素結合レセプターを開発した.この水素結合レセプターに基づく液膜はグアノシンヌクレオチドとアデノシンヌクレオチドを電位応答識別できる.(Anal.Chem.Acta,341,129-139(1997))5.m-キシレン骨格をもつビスチオウレアレセプターを開発した.このレセプターに基づく液膜は硫酸イオンに対し10^<-6>M-10^<-2>Mの濃度範囲で電位応答を示し,硫酸イオンに対する選択性はこれまで報告された硫酸イオン選択性電極の中で最も優れている.(Anal.Chim.Acta,358,35-44(1998))
1.作为定量研究含离子载体液膜界面电位与界面电荷密度关系的方法,我们提出使用光响应离子载体作为分子探针,研究了光诱导的膜电位的绝对值和电位。响应梯度的变化量为使用基于双层的界面模型给出了定量解释(Anal. Chem., 69, 3360-3369 (1997)) 2.我们研究了脂溶性离子中脂溶性离子的作用。不含离子的液膜对目标离子没有表现出电位响应或SHG响应,并且表明即使水溶液中目标离子的浓度改变,膜界面处的电荷分离的幅度也不会改变。化学,69,1919-1924(19 97)) 3.合成了具有刚性呫吨骨架和两个硫脲部分的受体,该受体选择性地与磷酸根离子形成络合物,其络合物稳定常数与之前报道的电荷性磷酸根离子受体一致。这种基于具有呫吨骨架的双硫脲受体的离子选择性电极能够定量血清中的氯离子(Anal. Chem., 69, 1038-1044 (1997))),Tetra。 hedron, 53, 1647-1654 (1997)) 4. 我们开发了一种氢键受体,它通过五个氢键与鸟苷核苷酸结合。我们开发了一种具有间二甲苯骨架的双硫脲受体。基于该受体的液膜对硫酸根离子的抵抗力为1比1。它在0^-6M至10^-2M的浓度范围内表现出电位响应,并且其对硫酸根离子的选择性是迄今为止报道的硫酸根离子选择性电极中最好的。 ,358,35-44(1998))

项目成果

期刊论文数量(20)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Amemiya et al.: "Hydrogen Bond Based Recognition of Nucleotides by Neutral-Carrier Ion-Selective Electrodes." Anal.Chem.Acta. 341. 129-139 (1997)
Amemiya 等人:“中性载体离子选择性电极基于氢键的核苷酸识别”。
  • DOI:
  • 发表时间:
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
  • 通讯作者:
Yajima et al.: "Donnan Exclusion Failure of Neutral Ionophore-Based Ion-Selective Electrodes Studied by Optical Second-Harmonic Generation." Anal.Chem.69. 1919-1924 (1997)
Yajima 等人:“通过光学二次谐波产生研究中性离子载体离子选择性电极的唐南排除故障。”
  • DOI:
  • 发表时间:
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
  • 通讯作者:
K.P.Xiao,et al.: "A Chloride Ion-Selective Solvent Polymeric Membrane Electrode based on a Hydrogen Bond Forming Ionophore." Amal.Chem.(in press).
K.P.Xiao 等人:“基于氢键形成离子载体的氯离子选择性溶剂聚合物膜电极”。
  • DOI:
  • 发表时间:
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
  • 通讯作者:
M.Sugawara, et al.: "Electrochemical Evaluation of Chemical Selectivity of Glutamate Receptor Ion Channel Proteins with a Multi-Channel Sensor." Biosensor & Bioelectonics. (in press).
M.Sukawara 等人:“使用多通道传感器对谷氨酸受体离子通道蛋白的化学选择性进行电化学评估”。
  • DOI:
  • 发表时间:
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
  • 通讯作者:
Nishizawa et al.: "Application of a Bis-Thiourea Ionophore for and Anion Selective Electrode with a Remarkable Sulfate Selectivity." Anal.Chem.Acta. 358. 35-44 (1998)
Nishizawa 等人:“具有显着硫酸盐选择性的双硫脲离子载体和阴离子选择性电极的应用”。
  • DOI:
  • 发表时间:
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
  • 通讯作者:
{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year }}
  • 期刊:
  • 影响因子:
    {{ item.factor }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

梅澤 喜夫其他文献

「分析化学」
《分析化学》
  • DOI:
  • 发表时间:
    2006
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    N.Ogawa;K.Miyano;S.Brazovski;Y. Umezawa;梅澤 喜夫
  • 通讯作者:
    梅澤 喜夫

梅澤 喜夫的其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year }}
  • 期刊:
  • 影响因子:
    {{ item.factor }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

{{ truncateString('梅澤 喜夫', 18)}}的其他基金

単分子膜界面での分子認識に基づき高親水性物質を検出するイオンチャンネルセンサー
基于单层界面分子识别检测高亲水性物质的离子通道传感器
  • 批准号:
    11118218
  • 财政年份:
    1999
  • 资助金额:
    $ 4.74万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas (A)
単分子膜での分子認識により制御された電子移動反応に基づく化学センサー
基于单层分子识别控制的电子转移反应的化学传感器
  • 批准号:
    10131216
  • 财政年份:
    1998
  • 资助金额:
    $ 4.74万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas (A)
グルタミン酸レセプターイオンチャンネル蛋白の化学選択性の新しい評価法の創案
开发评估谷氨酸受体离子通道蛋白化学选择性的新方法
  • 批准号:
    09874154
  • 财政年份:
    1997
  • 资助金额:
    $ 4.74万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Exploratory Research
種々の分子間力を用いる自己集合単分子膜の構造制御
利用各种分子间力对自组装单分子层进行结构控制
  • 批准号:
    09217208
  • 财政年份:
    1997
  • 资助金额:
    $ 4.74万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
化学修飾探針を用いる走査型トンネル顕微鏡
使用化学修饰探针的扫描隧道显微镜
  • 批准号:
    08874098
  • 财政年份:
    1996
  • 资助金额:
    $ 4.74万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Exploratory Research
脂質二分子膜中のレセプター蛋白による超分子形成とその機能の発現
脂双层膜受体蛋白的超分子形成及其功能表达
  • 批准号:
    08219208
  • 财政年份:
    1996
  • 资助金额:
    $ 4.74万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
種々の分子間力を用いる自己集合単分子膜の構造制御
利用各种分子间力对自组装单分子层进行结构控制
  • 批准号:
    08231210
  • 财政年份:
    1996
  • 资助金额:
    $ 4.74万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
脂質二分子膜中のレセプター蛋白による超分子形成とその機能の発現
脂双层膜受体蛋白的超分子形成及其功能表达
  • 批准号:
    07229209
  • 财政年份:
    1995
  • 资助金额:
    $ 4.74万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
化学力顕微鏡の開発
化学力显微镜的开发
  • 批准号:
    07554037
  • 财政年份:
    1995
  • 资助金额:
    $ 4.74万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
種々の分子間力を用いる自己集合単分子膜の構造制御
利用各种分子间力对自组装单分子层进行结构控制
  • 批准号:
    07241210
  • 财政年份:
    1995
  • 资助金额:
    $ 4.74万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas

相似海外基金

複合材料上の機能を担う金属酸化物の表面積を導出するプローブ有機分子の開発
开发探针有机分子以推导在复合材料中发挥作用的金属氧化物的表面积
  • 批准号:
    24K08163
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 4.74万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
グアニン四重鎖トポロジー認識のための酸性環境応答型プローブの分子設計
鸟嘌呤四链体拓扑识别酸性环境响应探针的分子设计
  • 批准号:
    24K08608
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 4.74万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
構造シグナリングの創案:柔軟な発色団構造を持つ分子プローブによる糖鎖長の識別
结构信号的发明:使用具有灵活发色团结构的分子探针识别聚糖长度
  • 批准号:
    24K17703
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 4.74万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
膜受容体を標的とした間接的プローブ分子化法の開発と生細胞への応用
靶向膜受体的间接探针分子化方法的开发及其在活细胞中的应用
  • 批准号:
    24K17801
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 4.74万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
ボロン酸型蛍光プローブ修飾高分子による迅速・高感度なバイオフィルム検出法の開発
使用硼酸型荧光探针修饰聚合物开发快速、高灵敏度的生物膜检测方法
  • 批准号:
    24K08468
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 4.74万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了