用于海水中超痕量铵氮检测的新型荧光试剂合成和方法建立

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41206077
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0608.海洋物理与观测探测技术
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2015-12-31

项目摘要

It is an urgent problem in oceanography to establish a high sensitive determination method for ultra-trace levels of ammonium in seawater. When available fluorescence reagents can be synthesized, laser-induced fluorescence detection technique can be used to determine ammonium, and the problem will be solved. o-Phthaldialdehyde (OPA) widely used to determine ammonium at present can react with ammonium to produce a fluorescent compound which maximal excitation wavelength locates in the near ultraviolet region.In this project, different electron donor groups will be separately attached to the benzene ring of OPA molecule to obatain a serie of novel OPA analogs. Characteristics of the fluorescence reaction of ammonium with new OPA analogs will be investigated. When the reaction of an OPA analog with ammonium is sensitive, and the maximal excitation wavelength of the reaction product locates in the visible region, the OPA analog will be choosed as the novel fluorescence reagent to determine ammonium. It is looking forward to obtain 1-2 available reagents for laser-induced fluorescence determination of ammonium in this proposed project. Based on the reaction of the fluorescence reagent with ammonium, flow-injection or sequence-injection analysis coupled with an on-line home-made laser-induced fluorescence detection will be established to determine ultra-trace levels of ammonium in seawater. Experimental parameters, such as reagent concentration, reaction temperature and so on, will be optimized based on a univariate experimental design. Contamination of ammonium from reagents and atmosphere will be removed by a series of means. The method determination limit and the analytical time will be less than 0.1 nmol/L and 10 min per sample, respectively. The application of the proposed method will be tested on shipboard at sea in the South China Sea cruises.
建立海水中超痕量铵氮的高灵敏检测方法,是海洋科学研究领域亟待解决的难题之一。合成出合适的可见光区铵氮荧光检测试剂,使激光诱导荧光(LIF)技术可用于铵氮检测,是解决这一难题的可行办法。为此,本项目拟对目前常用的紫外光区铵氮荧光试剂邻苯二甲醛(OPA)中的苯环进行基团修饰,合成出系列OPA类似物,通过考察其与铵氮在水溶液中的荧光反应特征,筛选出1-2种可与铵氮发生快速灵敏反应、反应产物最大激发波长位于可见光区的OPA类似物为检测铵氮的新型荧光试剂;基于新型荧光试剂与铵氮的反应,以自制LIF仪为检测器,通过流动注射或顺序注射等技术实现铵氮的在线检测,用单因素法优化试剂用量、反应温度等实验参数,同时采取系列防玷污和纯化试剂措施,建立海水中超痕量铵氮的高灵敏LIF在线检测方法,以获得方法的检测限小于0.1 nmol/L,分析时间少于10 min/样;并在南海实际航次的船载实验中检验方法的可行性。

结项摘要

邻苯二甲醛(o-phthalaldehyde,OPA)荧光法是用于水样中痕量铵氮测定的主要方法。OPA与铵氮的荧光反应产物最大激发波长为361-365nm,位于紫外区,最大荧光波长为422-425 nm,STOCKS位移较小。紫外光区的LD、LED灯的种种缺点使基于OPA荧光法难以开发出用于现场测定的在线检测仪器。本课题的主要研究内容包括:(1)新型OPA类似物的设计与合成;(2)新型OPA类似物与铵氮荧光反应特征研究;(3)检测海水中超痕量铵氮的新型荧光试剂筛选;(4)铵氮的在线荧光检测器的研制及超痕量铵氮的在线荧光检测新方法建立。.本项目合成出了4-甲氧基邻苯二甲醛(4-methoxyphthalaldehyde,简称MOPA)、4,5-二甲氧基邻苯二甲醛(4,5-dimethoxyphthalaldehyde,简称M2OPA)、4-甲基邻苯二甲醛和4-苯基邻苯二甲醛四种OPA类似物,考察了它们与铵氮反应的荧光特征,从中筛选出了可用于铵氮检测的荧光试剂MOPA和M2OPA。MOPA与铵氮、亚硫酸钠在碱性条件下生成的荧光特性物质最大激发波长为370 nm,最大荧光波长为454 nm,基于此,建立了以MOPA为荧光试剂的海水中痕量铵氮的测定方法(简称MOPA法),相同条件下该方法灵敏度明显高于以OPA为荧光试剂的方法,在无富集的情况下检测限可达nmol/L级别。M2OPA与铵氮、亚硫酸钠在碱性条件下,生成的荧光特性物质最大激发波长为379-382 nm,最大荧光波长为482-486 nm。最大激发波长已位于可见光区,且Stocks位移为103 nm,显著大于由OPA的61nm。基于此,建立了以M2OPA为荧光试剂的海水中痕量铵氮的测定方法(简称M2OPA法),在无富集的情况下检测限亦可达nmol/L级别。基于M2OPA法,研制了铵氮的荧光检测器,包括便携式铵氮荧光检测仪、可见光区痕量铵氮的在线荧光检测器和可见光区激光诱导在线荧光检测器。基于以上研究成果,建立了痕量铵氮的在线荧光测定方法。.在研究过程中发表论文10篇,其中SCI收录7篇、中文核心期刊论文2篇。申请相关方面的专利12项,其中,获授权的发明专利2项、实用新型专利5项,另5项发明专利处于实质审查阶段。

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Silver-mediated C-H bond functionalization: one-pot to construct substituted indolizines from 2-alkylazaarenes with alkynes
银介导的C-H键功能化:一锅法从2-烷基氮杂芳烃与炔烃构建取代中氮茚
  • DOI:
    10.1016/j.tet.2014.07.085
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    TETRAHEDRON
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Tan Xian-chun;Liang Ying;Bao Fang-ping;Wang Heng-shan;Pan Ying-ming
  • 通讯作者:
    Pan Ying-ming
基于邻苯二甲醛-NH3-Na2SO3反应的固相荧光分析方法测定水样中的铵氮
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    分析测试学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    严春梅;刘鑫;梁英;殷世民
  • 通讯作者:
    殷世民
便携式铵氮荧光检测仪的设计与实现
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    仪表技术与传感器
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    梁英;胡鸿志;郭庆;许睿
  • 通讯作者:
    许睿
Copper-CatalyzedOxidative Coupling–Annulation: One-Pot Synthesis of Indolizines from 2-Alkylazaareneswith Alkenes
铜催化氧化偶联-环化:2-烷基氮杂芳烃与烯烃一锅法合成中氮茚
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Synlett
  • 影响因子:
    2
  • 作者:
    Jingling Liu;Ying Liang;Hengshan Wang;Yingming Pan
  • 通讯作者:
    Yingming Pan
基于STM32等精度测频的光信号检测装置设计与验证
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    微型机与应用
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    梁英;胡鸿志;郭庆;许睿
  • 通讯作者:
    许睿

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

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 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.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

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

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

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

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

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

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

AgCl-SnO2光催化剂的制备及其性能研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    化工新型材料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    梁英;刘洁杰;喻洋
  • 通讯作者:
    喻洋
烟草叶片中呼吸电子传递途径在缓解叶绿体PSII光抑制中的作用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    植物学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    罗蛟;李玉婷;张子山;车兴凯;梁英;李月楠;李滢;赵世杰;高辉远
  • 通讯作者:
    高辉远
某企业在岗员工健康效用损失研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    中国卫生信息管理杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙斯睿;赵云松;谭志军;梁英;徐勇勇
  • 通讯作者:
    徐勇勇
医学研究生科研能力培养教学实践与效果评价空军军医大学卫生统计学教研室(710032)
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    中国卫生统计
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张海悦;王陵;梁英;杨喆;李晨;张玉海;尚磊;夏结来;谭志军
  • 通讯作者:
    谭志军
学龄前儿童体力活动模式及其与儿童超重/肥胖的关系
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    中国儿童保健杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴海军;谭志军;梁英;江逊;徐通;张昊;袁静;尚磊
  • 通讯作者:
    尚磊

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

梁英的其他基金

功能化卟啉交联聚合物原位催化燃煤烟气中CO2转化的调控机制
  • 批准号:
    52360014
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    32 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
“多孔有机聚合物富集-电催化”的化学固碳反应及其应用
  • 批准号:
    52170107
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
    58 万元
  • 项目类别:
    面上项目
金属化多孔有机聚合物催化低浓度CO2化学转化
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2019
  • 资助金额:
    38 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
温和条件下过渡金属催化的化学固碳研究
  • 批准号:
    41465009
  • 批准年份:
    2014
  • 资助金额:
    50.0 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
关闭
close
客服二维码