新型金属有机骨架固相萃取材料的制备及其在金属离子快速分离分析中的应用研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21205103
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0407.仪器创制与大科学装置应用
  • 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

Metal-organic frameworks (MOFs) are a new type of solid material, which have received great attention due to their designable structures and intriguing potential applications in various fields. Herein, we report the synthesis,characterization and utilization of MOFs for renewable solid-phase extraction of metal ions in a sequential injection lab-on-valve platform. These results will be introduced from the following issues: According to the principle of molecular engineering, new kinds of MOFs will be synthesized by selecting different organic ligands and certain geometric metal ions; Synthetic conditions for MOFs, such as solvent, pH and temperature etc. of the final products at hydrothermal conditions, will be researched. Structure and thermal stabilization of the MOFs will be characterized by various of analysis methods including infrared spectra,element analysis, X-ray single crystal diffraction and thermal gravity analysis; Bead substrates will be functionalized with MOFs material and the key experimental variables relevant to the modification procedures will be studied and optimized; A sequential injection system incorporated a lab-on-valve unit and a detector will be employed for sample/reagent delivery and target analyte determination. The extraction and elution procedures for metal ions will be proposed by incorporating a renewable microcolumn in the lab-on-valve system. The adsorption property and the adsorption mechanism of the MOFs toward metal ions will be investigated in detail in order to explore the structures and their adsorption properties for metal ions. This work will pave the way for the development of a new class of solid-phase extraction materials for the separation and preconcentration of metal ions.
本项目提出以金属有机骨架作为新型的固相萃取材料,并基于顺序注射阀上实验室建立金属离子的可更新表面固相萃取分离及定量方法。主要研究内容有: 依据晶体工程学原理,从金属有机骨架晶体材料的功能出发,合成对金属具有富集作用的金属有机骨架材料,考察不同反应条件对金属有机骨架材料结构和配体的配位模式的影响,对其进行单晶结构解析,并研究配体和骨架结构赋予这些材料在金属富集方面的性能;尝试以具有优良阀内可控性的微珠作为载体,研究金属有机骨架材料在载体表面的修饰行为和条件;设计加工适当的阀上实验室检测单元,以顺序注射为溶液引入装置,结合可更新表面固相萃取技术实现金属有机骨架材料在阀内的流体控制,研究金属离子在富集和洗脱过程中的影响因素,阐述相关的萃取机理。该课题的完成将为金属离子的分析开辟一条新的途径。

结项摘要

金属有机骨架是近年来材料及相关领域的一个研究热点,但应用研究领域仍有待进一步挖掘和拓展。基于此,本项目合成了一系列金属有机骨架复合材料,例如Fe3O4/Cu3(BTC)2-H2Dz,Fe3O4/Cu3(BTC)2-SH和Cu3(BTC)2-SO3H,将其作为固相萃取吸附剂用于金属离子的分离和富集,对金属离子的吸附等温线、吸附动力学和热力学性质以及干扰情况进行了研究,并结合原子吸收光谱仪实现了金属离子的痕量测定。制备了碳糊、氨基和多壁碳纳米管修饰的金属有机骨架复合材料用于提高金属有机骨架的导电性和选择性,将其作为电极修饰材料用于金属离子的检测,并进一步研究了各种材料的协同效应。将金属有机骨架材料用于顺序注射阀上实验室内部,进行在线样品的引入和输送,实现了金属离子分离富集和检测的集成化,通过分析复杂环境和生物样品中金属离子的含量验证了方法的准确性和可行性。通过本项目的研究同时发现,基于金属有机骨架复合材料(Cu3(BTC)2/β-CD,Nafion/C/Al-MIL-53-(OH)2和 Cu3(BTC)2/GO)的电化学传感器对有机小分子也展现了很好的选择性和检测灵敏度,本项目也将为有机小分子的检测开辟一条新的途径。

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(0)
Preparation of magnetic metal organic frameworks adsorbent modified with mercapto groups for the extraction and analysis of lead in food samples by flame atomic absorption spectrometry
巯基修饰磁性金属有机骨架吸附剂的制备用于火焰原子吸收光谱法萃取分析食品样品中的铅
  • DOI:
    10.1016/j.foodchem.2015.02.080
  • 发表时间:
    2015-08-15
  • 期刊:
    FOOD CHEMISTRY
  • 影响因子:
    8.8
  • 作者:
    Wang, Yang;Chen, Huanhuan;Hu, Xiaoya
  • 通讯作者:
    Hu, Xiaoya
Solid-phase preconcentration of cadmium(II) using amino-functionalized magnetic-core silica-shell nanoparticles, and its determination by hydride generation atomic fluorescence spectrometry
氨基功能化磁核硅壳纳米粒子固相富集镉(II)及其氢化物发生原子荧光光谱法测定
  • DOI:
    10.1007/s00604-012-0924-0
  • 发表时间:
    2013-02
  • 期刊:
    MICROCHIMICA ACTA
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
    Wang, Yang;Tian, Tian;Wang, Lu;Hu, Xiaoya
  • 通讯作者:
    Hu, Xiaoya
Carbon functionalized metal organic framework/Nafion composites as novel electrode materials for ultrasensitive determination of dopamine
碳功能化金属有机骨架/Nafion复合材料作为新型电极材料用于超灵敏测定多巴胺
  • DOI:
    10.1039/c4tb01869a
  • 发表时间:
    2015-01-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B
  • 影响因子:
    7
  • 作者:
    Wang, Yang;Ge, Huali;Hu, Xiaoya
  • 通讯作者:
    Hu, Xiaoya
Functionalized metal-organic framework as a new platform for efficient and selective removal of cadmium(II) from aqueous solution
功能化金属有机框架作为高效、选择性去除水溶液中镉(II)的新平台
  • DOI:
    10.1039/c5ta03201f
  • 发表时间:
    2015-01-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Wang, Yang;Ye, Guiqin;Ma, Shengqian
  • 通讯作者:
    Ma, Shengqian
Determination of trace amounts of Se(IV) by hydride generation atomic fluorescence spectrometry after solid-phase extraction using magnetic multi-walled carbon nanotubes
磁性多壁碳纳米管固相萃取后氢化物发生原子荧光光谱法测定痕量 Se(IV)
  • DOI:
    10.1016/j.talanta.2013.03.014
  • 发表时间:
    2013-08-15
  • 期刊:
    TALANTA
  • 影响因子:
    6.1
  • 作者:
    Wang, Yang;Xie, Jing;Xu, Qin
  • 通讯作者:
    Xu, Qin

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其他文献

阻断转化生长因子β/Smads通路双位点对人皮肤成纤维细胞生成瘢痕相关蛋白的影响
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    2015
  • 期刊:
    中华烧伤杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    徐靖宏
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    10.19606/j.cnki.jmst.2017.06.001
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    2017
  • 期刊:
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    常启兵
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  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    王洋
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    硅酸盐学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王洋;汪其堃;汪超;汪永清;杨柯;常启兵
  • 通讯作者:
    常启兵

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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]
      
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