提出和建立生理活性物质活体在线分析的新原理和新方法,进而研究这些分子在生命活动过程中的变化规律,对于深入认识和了解生命过程的分子基础具有十分重要的意义。本项目拟针对活体在线电化学分析研究中存在的关键科学问题,在申请者已有的研究基础上,利用配位聚合物结构的可设计性、多孔性、比表面积大等适合电分析化学研究的优点,并进一步结合活体微透析取样技术,开展基于配位聚合物的活体在线电化学分析新原理和新方法的研究。具体研究内容包括针对活体在线电化学分析方法研究的配位聚合物的合理设计与合成;配位聚合物与电子转移媒介体/电化学催化剂以及酶等之间相互作用的研究;基于配位聚合物生物电化学传感器的研制及其性能的研究;活体电分析化学方法的建立及其在生理病理过程物质变化规律研究中的应用。本项目的实施一方面将大大拓宽活体电分析化学的研究内涵,另一方面也将为分析化学与生命科学和材料科学等多学科的交叉与融合提供宝贵的借鉴。
coordination polymers;in vivo analysis;microdialysis;electrochemistry;glucose
提出和建立生理活性物质活体在线分析的新原理和新方法,进而研究这些分子在生命活动过程中的变化规律,对于深入认识和了解生命过程的分子基础具有十分重要的意义。本项目针对活体在线电化学分析研究中存在的关键科学问题,在申请者已有的研究基础上,利用配位聚合物结构的可设计性、多孔性、比表面积大等适合电分析化学研究的优点,并进一步结合活体微透析取样技术,开展了基于配位聚合物的活体在线电化学分析新原理和新方法的研究,并取得了以下研究成果1)设计合成了多种配位聚合,并系统研究了他们的物理化学性质;2)通过对配位聚合物合理功能化及后处理等方法,探索研究了其在分析化学中的潜在应用;3)结合活体微透析技术,利用ZIF的高比表面积和生物相容性,发展了可用于活体分析的新平台,并可用于动物生理模型的研究。本项目共发表研究论文8篇,包括Anal. Chem. 3篇,申请发明专利7项,授权2项。