本研究以有机磷农药作为识别分子,采用分子印迹技术、组合化学技术及计算机辅助设计相结合,提出一种制备和评价人工受体的方法,采用计算机辅助设计软件设计出具有农药"抗体功能"的分子印迹纳米聚合物(molecular imprinted nano-polymers, MINPs)的功能单体、交联剂、致孔剂,利用纳米技术合成有机磷MINPs颗粒,在电极表面原位合成有机磷MINPs膜;将基于正交相位的压电乐甫波传感技术和微流动注射技术相结合,创建多功能、智能化新型压电生物传感器;并将该传感器用于食品中有机磷农药残留的检测及其分型。该课题是食品卫生学、卫生检验学、微机械学、计算机学、分析化学等多学科交叉的前沿性应用基础研究。该传感器的研制成功,为食品安全、卫生检验、临床检验、环境监测、药物分析、反生物恐怖等领域提供高科技的分析手段,具有重要的理论价值和广阔的应用前景。
本研究以有机磷农药作为识别分子,采用分子印迹技术、组合化学技术及计算机辅助设计相结合,提出一种制备和评价人工受体的方法,采用计算机辅助设计软件设计出具有农药 "抗体功能"的分子印迹纳米聚合物(molecular imprinted nano-polymers, MINPs)的功能单体、交联剂、致孔剂,利用纳米技术合成有机磷MINPs颗粒,在电极表面原位合成有机磷MINPs膜;将基于正交相位的压电乐甫波传感技术和微流动注射技术相结合,创建多功能、智能化新型压电生物传感器;并将该传感器用于食品中有机磷农药残留的检测及其分型。该课题是食品卫生学、卫生检验学、微机械学、计算机学、分析化学等多学科交叉的前沿性应用基础研究。该传感器的研制成功,为食品安全、卫生检验、临床检验、环境监测、药物分析、反生物恐怖等领域提供高科技的分析手段,具有重要的理论价值和广阔的应用前景。