CN101666773B - 糖基功能化细菌毒素分子印迹膜基片及其制备方法和应用 - Google Patents

糖基功能化细菌毒素分子印迹膜基片及其制备方法和应用 Download PDF

Info

Publication number
CN101666773B
CN101666773B CN 200910018460 CN200910018460A CN101666773B CN 101666773 B CN101666773 B CN 101666773B CN 200910018460 CN200910018460 CN 200910018460 CN 200910018460 A CN200910018460 A CN 200910018460A CN 101666773 B CN101666773 B CN 101666773B
Authority
CN
China
Prior art keywords
glycosyl
molecularly imprinted
quartz crystal
bacterial toxin
functionalization
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN 200910018460
Other languages
English (en)
Other versions
CN101666773A (zh
Inventor
黄加栋
汪世华
于京华
裴梅山
葛慎光
张秀明
邢宪荣
贺晓蕊
林青
朱晗
孙纳新
宋晓妍
袁靓
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Jinan University
University of Jinan
Original Assignee
University of Jinan
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by University of Jinan filed Critical University of Jinan
Priority to CN 200910018460 priority Critical patent/CN101666773B/zh
Publication of CN101666773A publication Critical patent/CN101666773A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101666773B publication Critical patent/CN101666773B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Peptides Or Proteins (AREA)

Abstract

本发明涉及一种糖基功能化细菌毒素分子印迹膜基片及其制备方法和应用。所述分子印迹膜基片是以糖基功能化细菌毒素分子印迹聚合物作为识别元件在所述金石英晶体基片表面形成反应层;其制备方法为:选择能与细菌毒素特异性识别并能够合成相应分子印迹聚合物的糖分子功能单体;制备糖基功能化分子印迹聚合物溶液;利用基片表面修饰技术,将糖基功能化分子印迹聚合物修饰到金石英晶体基片表面,形成反应层。将按上述方法制得的糖基功能化分子印迹膜基片连接到压电石英晶体微天平,可对环境样品提取液中的细菌毒素进行检测。本发明的分子印迹膜基片具有良好的分子识别性能,大大提高了检测细菌毒素的灵敏度和选择性。

Description

糖基功能化细菌毒素分子印迹膜基片及其制备方法和应用
技术领域
本发明涉及一种糖基功能化细菌毒素分子印迹膜基片及其制备方法和应用,属于分析化学技术领域。
背景技术
许多细菌病原体合成的细菌毒素是致病的首要因素。这种产生细菌毒素的能力是许多细菌病原体致病的潜在机制。细菌毒素主要有三种:外毒素、内毒素和非蛋白毒素。外毒素是一种典型的水溶性蛋白,是细菌在指数生长期分泌的已知可感染人类毒性最强的细菌毒素,在很低浓度时就具有很高的毒性。其中霍乱毒素的致病机理是通过找到作为细胞识别物-G蛋白,然后把一个ADP分子结合上去。这就把G蛋白转换到一种持续激活的状态,使其发出一个无休止的信号,使得细胞被这些信号迷惑,在进行其他生命活动的同时,开始将大量的水分子和钠离子运输到细胞外,超过了肠道的再吸收能力而导致危及生命的脱水症状。志贺毒素具有神经毒素、细胞毒素和肠毒素三种生物活性,神经毒性作用于中枢神经系统,引起四肢麻痹、死亡;细胞毒性对人肝细胞、猴肾细胞和HeLa细胞均有毒性;肠毒性具有类似大肠杆菌、霍乱弧菌肠毒素的活性,可以解释疾病早期出现的水样腹泻。大多数毒素是多价态的,它可与宿主细胞膜上特殊的糖蛋白受体结合,作为初始识别与结合位点。通过研究细菌毒素的性质及其侵入宿主细胞的机制,发现糖类化合物在这种作用中发挥着主要作用,其与细菌毒素的相互作用并不是简单的单体结合,而是寡或多糖作用机制,因此采用糖类结构的受体分子检测病原体是非常有利的。但是,许多其他的内源性和外源性蛋白也能识别到糖类碳水化合物,从而导致假阳性结果,因此,单纯依赖糖类化合物与细菌毒素的结合机制检测病毒,其选择性还不能满足实际需要,还需其他特异性识别手段作为辅助。
分子印迹合成是在材料中特定识别位点的模板诱导合成技术,通过自组装方式由模板指导分子结构的定位。材料本身可能是低聚物(如DNA复制过程)、多聚体(有机分子印迹化合物,无机印迹硅胶)或具有二维结构的聚合物(表面接枝单层膜)。在分子印迹技术中,以模板分子作为模板,单体通过相互作用并交联在其周围,共聚形成核壳结构聚合物。此时单体和模板通过共价或非共价作用形成一个主客体复合物,当采用适当方法洗去模板分子之后,高分子聚合物就留下一个与印迹分子空间结构完全匹配,并含有能与印迹分子专一结合的三维空穴。聚合物上留下分子印迹使其可以选择性地重新吸附模板分子,从而使分子印迹聚合物拥有生物受体的两个重要特征--识别和吸附特异靶分子的能力。二十世纪分子印迹已经取得长足的发展。分子印迹聚合物(MIPs)已成功应用于生物医药、食品、环境监测,以及通过亲和固相提取进行样品制备等领域。由于分子印迹聚合物与抗体和酶等生物分子受体相比具有高稳定性和低成本的特点,因此,还可以在化学传感器和生物传感器中作为识别分子,而且当天然受体不存在或难以得到时,还可以对分子印迹聚合物复合物进行有针对性的修饰。
近年来,分子印迹聚合物在细菌毒素、糖类以及蛋白质印迹方面的研究明显增加。利用高效液相色谱对比印迹和非印迹聚合物分子的分离能力的实验,可以证实分子印迹聚合物对生物分子的选择性识别作用。Ratner用射频辉光放电等离子沉积法制备了聚合物薄膜修饰的包覆有二聚糖的蛋白质。二聚糖与高分子膜共价相连,形成一个类似多糖的空穴,对多种蛋白质包括清蛋白,免疫球蛋白,溶解酵素,核糖核酸酶和链锁状球菌具有很高的选择性识别能力。但是这种制备方法很难直接应用于大多数传感器的金基片表面。因此,开发一种快速、一步检测细菌毒素的检测系统显得越来越重要。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供了一种检测速度快、灵敏度高的糖基功能化细菌毒素分子印迹膜基片。
本发明还提供了上述糖基功能化细菌毒素分子印迹膜基片的制备方法以及利用其进行细菌毒素检测的方法。
本发明是通过以下技术方案实现的:
所述的糖基功能化细菌毒素分子印迹膜基片,包括金石英晶体基片,其特征在于:以糖基功能化细菌毒素分子印迹聚合物作为识别元件在所述金石英晶体基片表面形成反应层;
所述糖基功能化细菌毒素分子印迹聚合物是将细菌毒素模板分子、糖分子功能单体、交联剂、致孔剂、引发剂和有机溶剂按摩尔比为0.1~2∶2.5∶0.1~5∶40~80∶0.01~0.10∶1.0~15的比例聚合而成。
所述糖分子功能单体为A-D-吡喃糖基甘露糖、N-乙酰糖胺、N-乙酰乳糖胺、唾液酸神经节苷脂或神经酰胺三己糖苷;所述交联剂为三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯、N,N-亚甲基二丙烯酰胺、N,N-1,4-亚苯基二丙烯酰胺、3,5-二(丙烯酰胺)苯甲酸、乙二醇二甲基丙烯酸酯、二乙烯基苯、N,O-二丙烯酰-L-苯丙胺醇、季戊四醇三丙烯酸酯或季戊四醇四丙烯酸酯;所述引发剂为偶氮二异丁腈;所述致孔剂为二氯甲烷、氯仿、乙腈、甲醇、异丙醇、四氯化碳、N,N-二甲基酰胺或二甲基亚砜;所述有机溶剂为二氯甲烷或四氯化碳。
上述糖基功能化细菌毒素分子印迹膜基片的制备方法包括以下步骤:
(1)选择能与细菌毒素特异性识别并能够合成相应分子印迹聚合物的糖分子功能单体;
(2)将细菌毒素模板分子、糖分子功能单体、交联剂、致孔剂、引发剂和有机溶剂按摩尔比=0.1~2∶2.5∶0.1~5∶40~80∶0.01~0.10∶1.0~15混合均匀制成糖基功能化分子印迹聚合物溶液;
(3)利用基片表面修饰技术,将糖基功能化分子印迹聚合物修饰到金石英晶体基片表面,形成反应层。
其中,将糖基功能化分子印迹聚合物修饰到金石英晶体基片表面包括以下步骤:
(1)将金石英晶体基片用去离子水清洗,再用纯甲醇浸泡1-3小时,然后用去离子水冲洗3-5遍,再用超声波清洗3-5min,晾干;
(2)将晾干的金石英晶体基片浸泡于糖基功能化分子印迹聚合物溶液中5-10min取出,用洗脱剂洗脱20-30min,在室温下干燥5-10min;
(3)重复步骤(2)的过程4-7次,制得所述糖基功能化分子印迹膜基片。
为使基片达到更好的性能,上述制备方法还包括以下步骤:将制得的糖基功能化分子印迹膜基片浸入pH6.8-7.5的缓冲液,保存在4℃冰箱,12~24h后使用。
所述洗脱剂为乙腈、水、甲醇-乙酸或乙腈-乙酸;所述缓冲液为柠檬酸-磷酸溶液。
利用上述糖基功能化细菌毒素分子印迹膜基片进行细菌毒素检测的方法包括以下步骤:将按上述任意一种方法制得的糖基功能化分子印迹膜基片连接到压电石英晶体微天平,对环境样品提取液中的细菌毒素进行检测。
利用分子印迹膜基片对细菌毒素进行检测的工作原理为:当有物质在石英晶片上吸附或沉淀时,晶体震荡频率发生变化(ΔF),它与晶片上沉积物的质量变化(ΔM)间有简单的线性关系。压电石英晶体微天平的金石英晶体基片共振频率的变化ΔF与吸附物质量m的关系如下:
ΔF=-2F02(ρqμq)-1/2m/A
其中:F0为石英基本振动频率,ρq为石英的密度=2.65×103kg/m3,μq为剪切模量=2.95×1010Pa,A为基片表面积。
本发明中使用的是At-cut基片,石英基本振动频率F0=9MHz,基片表面积A=0.19±0.01×10-4m2,因此可以得到:
ΔF=-1.83×108m/A
本发明的有益效果:
1.本发明所开发的糖基功能化细菌毒素分子印迹膜基片制备方法,将糖类与细菌毒素的特异性识别机制以及分子印迹聚合物对细菌毒素的特异性识别机制相结合,具有良好的分子识别性能,大大提高了检测细菌毒素的灵敏度和选择性。将表面修饰技术应用到糖基功能化分子印迹膜基片的制备当中,使得糖基功能化细菌毒素分子印迹膜基片的制备具有可控性,提高了基片的灵敏度和准确性。
2.压电石英晶体微天平是一种高灵敏度的质量检测器,理论上检测灵敏度可达到ng级,因此本发明对细菌毒素检测具有高特异性、高灵敏度、高检测精度,比电化学法检测灵敏度高,抗干扰能力强。
3.本发明的分子印迹膜基片的特异性强,样品中其它非特异性分子对检测结果无影响;检测速度快,完成一个基本检测过程仅需1.5min的时间,可在短时间内实现大量样本的高通量筛选;成本低,检测1个样品仅需几分钱。
4.糖基功能化分子印迹膜基片检测细菌毒素的方法操作快速简单,反应及结果均由仪器自动完成和记录,避免了主观因素的影响,并保证有很好的重复性,便于现场检测。
附图说明
图1为糖基功能化分子印迹聚合物修饰到压电石英晶体微天平金石英晶体基片表面过程示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明。
实施例1(白喉毒素)
一种糖基功能化白喉毒素分子印迹膜基片的制备方法,包括以下步骤:
(1)选择能与白喉毒素合成分子印迹聚合物的功能单体A-D-吡喃糖基甘露糖;
(2)将模板分子白喉毒素,功能单体A-D-吡喃糖基甘露糖,交联剂乙二醇二甲基丙烯酸酯(EGDMA),致孔剂氯仿,引发剂偶氮二异丁腈,有机溶剂二氯甲烷按摩尔比为0.1∶2.5∶0.5∶70∶0.05∶2.0混合均匀,得到糖基功能化白喉毒素分子印迹聚合物溶液;
(3)先将压电石英晶体微天平的金石英晶体基片用去离子水清洗,再用纯甲醇浸泡1小时,然后用去离子水冲洗3遍,再用超声波清洗3min,晾干,保证基片表面光亮无杂质;
(4)如图1所示将金石英晶体基片浸泡在糖基功能化白喉毒素分子印迹聚合物溶液中5min,然后将金石英晶体基片取出,用甲醇和乙酸混合液洗脱金石英晶体基片表面20min,直至把这一层中的模版分子白喉毒素完全洗掉,在室温下干燥10min,如此循环,重复上述过程5次。
(5)将(4)中制备的基片浸入到pH 6.8的柠檬酸-磷酸缓冲液中,保存在4℃的冰箱中14h,以便除去基片表面过量的糖基功能化白喉毒素分子印迹聚合物,当基片用去离子水彻底清洗以后,制备成功糖基功能化白喉毒素分子印迹膜基片。
将制得的糖基功能化白喉毒素分子印迹膜基片连接到压电石英晶体微天平,对样品中的白喉毒素进行检测,结果见表1。
实施例2(破伤风毒素)
一种糖基功能化破伤风毒素分子印迹膜基片的制备方法,包括以下步骤:
(1)选择能与破伤风毒素合成分子印迹聚合物的功能单体唾液酸神经节苷脂;
(2)将模板分子破伤风毒素,功能单体唾液酸神经节苷脂,交联剂三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯,致孔剂二氯甲烷,引发剂偶氮二异丁腈,有机溶剂二氯甲烷按摩尔比0.5∶2.5∶4∶50∶0.1∶2.5,混合均匀,得到糖基功能化破伤风毒素分子印迹聚合物溶液;
(3)先将压电石英晶体微天平的金石英晶体基片用去离子水清洗,再用纯甲醇浸泡1小时,然后用去离子水冲洗3遍,再用超声波清洗3min,晾干,保证基片表面光亮无杂质;
(4)将金石英晶体基片浸泡在糖基功能化破伤风毒素分子印迹聚合物溶液中5min,然后将金石英晶体基片取出,用甲醇和乙酸混合液洗脱金石英晶体基片表面25min,直至把这一层中的模板分子破伤风毒素完全洗掉,在室温下干燥10min,如此循环,重复上述过程6次。
(5)将(4)中制备的基片浸入到pH 6.8的柠檬酸-磷酸缓冲液中,保存在4℃的冰箱中12h,以便除去基片表面过量的糖基功能化破伤风毒素分子印迹聚合物,当基片用去离子水彻底清洗以后,制备成功糖基功能化破伤风毒素分子印迹膜基片。
将制得的糖基功能化破伤风毒素分子印迹膜基片连接到压电石英晶体微天平,对样品提取液中的破伤风毒素进行检测,结果见表1。
实施例3(肉毒杆菌毒素)
一种糖基功能化肉毒杆菌毒素分子印迹膜基片的制备方法,包括以下步骤:
(1)选择能与肉毒杆菌毒素合成分子印迹聚合物的功能单体N-乙酰糖胺;
(2)将模板分子肉毒杆菌毒素,功能单体N-乙酰糖胺,交联剂N、N-亚甲基二丙烯酰胺,致孔剂甲醇,引发剂偶氮二异丁腈,有机溶剂二氯甲烷按摩尔比2∶2.5∶5∶75∶0.1∶15,混合均匀,得到糖基功能化肉毒杆菌毒素分子印迹聚合物溶液;
(3)先将压电石英晶体微天平的金石英晶体基片用去离子水清洗,再用纯甲醇浸泡1小时,然后用去离子水冲洗3遍,再用超声波清洗3min,晾干,保证基片表面光亮无杂质;
(4)将金石英晶体基片浸泡在糖基功能化肉毒杆菌毒素分子印迹聚合物溶液中5min,然后将金石英晶体基片取出,用甲醇和乙酸混合液洗脱金石英晶体基片表面20min,直至把这一层中的模版分子肉毒杆菌毒素完全洗掉,在室温下干燥10min,如此循环,重复上述过程7次。
(5)将(4)中制备的基片浸入到pH 6.8的柠檬酸-磷酸缓冲液中,保存在4℃的冰箱中16h,以便除去基片表面过量的糖基功能化肉毒杆菌毒素分子印迹聚合物,当基片用去离子水彻底清洗以后,制备成功糖基功能化肉毒杆菌毒素分子印迹膜基片。
将制得的糖基功能化肉毒杆菌毒素分子印迹膜基片连接到压电石英晶体微天平,对样品提取液中的肉毒杆菌毒素进行检测,结果见表1。
实施例4(志贺氏毒素)
一种糖基功能化志贺氏毒素分子印迹膜基片的制备方法,包括以下步骤:
(1)选择能与志贺氏毒素合成分子印迹聚合物的功能单体神经酰胺三己糖苷;
(2)将模板分子志贺氏毒素,功能单体神经酰胺三己糖苷,交联剂3,5-二(丙烯酰胺)苯甲酸,致孔剂异丙醇,引发剂偶氮二异丁腈,有机溶剂二氯甲烷按摩尔比0.5∶2.5∶1∶55∶0.05∶15,混合均匀,得到糖基功能化志贺氏毒素分子印迹聚合物溶液;
(3)先将压电石英晶体微天平的金石英晶体基片用去离子水清洗,再用纯甲醇浸泡1小时,然后用去离子水冲洗3遍,再用超声波清洗3min,晾干,保证基片表面光亮无杂质;
(4)将金石英晶体基片浸泡在糖基功能化志贺氏毒素分子印迹聚合物溶液中5min,然后将金石英晶体基片取出,用甲醇和乙酸混合液洗脱金石英晶体基片表面20min,直至把这一层中的模版分子志贺氏毒素完全洗掉,在室温下干燥10min,如此循环,重复上述过程5次。
(5)将(4)中制备的基片浸入到pH7.5的柠檬酸-磷酸缓冲液中,保存在4℃的冰箱中过夜,以便除去基片表面过量的糖基功能化志贺氏毒素分子印迹聚合物,当基片用去离子水彻底清洗以后,制备成功糖基功能化志贺氏毒素分子印迹膜基片。
将制得的糖基功能化志贺氏毒素分子印迹膜基片连接到压电石英晶体微天平,对样品提取液中志贺氏毒素进行检测,结果见表1。
实施例5(中毒性休克毒素1)
一种糖基功能化中毒性休克毒素1分子印迹膜基片的制备方法,包括以下步骤:
(1)选择能与中毒性休克毒素1合成分子印迹聚合物的功能单体N-乙酰乳糖胺;
(2)按摩尔比0.5∶2.5∶5∶40∶0.5∶1称取模板分子中毒性休克毒素1,功能单体N-乙酰乳糖胺,交联剂季戊四醇三丙烯酸酯,致孔剂砜类,引发剂偶氮二异丁腈,有机溶剂二氯甲烷,混合均匀,得到糖基功能化中毒性休克毒素1分子印迹聚合物溶液;
(3)先将压电石英晶体微天平的金石英晶体基片用去离子水清洗,再用纯甲醇浸泡1小时,然后用去离子水冲洗3遍,再用超声波清洗3min,晾干,保证基片表面光亮无杂质;
(4)将金石英晶体基片浸泡在糖基功能化中毒性休克毒素1分子印迹聚合物溶液中5min,然后将金石英晶体基片取出,用甲醇和乙酸混合液洗脱金石英晶体基片表面25min,直至把这一层中的模版分子中毒性休克毒素1完全洗掉,在室温下干燥10min,如此循环,重复上述过程6次。
(5)将(4)中制备的基片浸入到pH 6.8的柠檬酸-磷酸缓冲液中,保存在4℃的冰箱中22h,以便除去基片表面过量的糖基功能化中毒性休克毒素1分子印迹聚合物,当基片用去离子水彻底清洗以后,制备成功糖基功能化中毒性休克毒素1分子印迹膜基片。
将制得的糖基功能化中毒性休克毒素1分子印迹膜基片连接到压电石英晶体微天平,对样品提取液中的中毒性休克毒素1进行检测,结果见表1。
实施例6(链球菌致热外毒素)
一种糖基功能化链球菌致热外毒素分子印迹膜基片的制备方法,包括以下步骤:
(1)选择能与链球菌致热外毒素分子合成分子印迹聚合物的功能单体N-乙酰糖胺;
(2)按摩尔比为1∶2.5∶5∶50∶0.09∶10称取模板分子链球菌致热外毒素,功能单体N-乙酰糖胺,交联剂二乙烯基苯(DVB),致孔剂二氯甲烷,引发剂偶氮二异丁腈,有机溶剂二氯甲烷,混合均匀,得到糖基功能化链球菌致热外毒素分子印迹聚合物溶液;
(3)先将压电石英晶体微天平的金石英晶体基片用去离子水清洗,再用纯甲醇浸泡1小时,然后用去离子水冲洗3遍,再用超声波清洗3min,晾干,保证基片表面光亮无杂质;
(4)将金石英晶体基片浸泡在糖基功能化链球菌致热外毒素分子印迹聚合物溶液中5min,然后将金石英晶体基片取出,用甲醇和乙酸混合液洗脱金石英晶体基片表面20min,直至把这一层中的模版分子链球菌致热外毒素完全洗掉,在室温下干燥10min,如此循环,重复上述过程5次。
(5)将(4)中制备的基片浸入到pH 7.5的柠檬酸-磷酸缓冲液中,保存在4℃的冰箱中过夜,以便除去基片表面过量的糖基功能化链球菌致热外毒素分子印迹聚合物,当基片用去离子水彻底清洗以后,制备成功糖基功能化链球菌致热外毒素分子印迹膜基片。
将制得的糖基功能化链球菌致热外毒素分子印迹膜基片连接到压电石英晶体微天平,对样品提取液中链球菌致热外毒素进行检测,结果见表1。
实施例7(霍乱毒素)
一种糖基功能化霍乱毒素分子印迹膜基片的制备方法,包括以下步骤:
(1)选择能与霍乱毒素合成分子印迹聚合物的功能单体唾液酸神经节苷脂;
(2)按摩尔比0.1∶2.5∶3∶45∶0.06∶12称取模板分子霍乱毒素,功能单体唾液酸神经节苷脂,交联剂季戊四醇三丙烯酸酯,致孔剂杂环化合物酰胺,引发剂偶氮二异丁腈,有机溶剂二氯甲烷,混合均匀,得到糖基功能化霍乱毒素分子印迹聚合物溶液;
(3)先将压电石英晶体微天平的金石英晶体基片用去离子水清洗,再用纯甲醇浸泡1小时,然后用去离子水冲洗3遍,再用超声波清洗3min,晾干,保证基片表面光亮无杂质;
(4)如图1所示将金石英晶体基片浸泡在糖基功能化霍乱毒素分子印迹聚合物溶液中5min,然后将金石英晶体基片取出,用甲醇和乙酸混合液洗脱金石英晶体基片表面25min,直至把这一层中的模版分子霍乱毒素完全洗掉,在室温下干燥10min,如此循环,重复上述过程7次。
(5)将(4)中制备的基片浸入到pH 7.0的柠檬酸-磷酸缓冲液中,保存在4℃的冰箱中过夜,以便除去基片表面过量的糖基功能化霍乱毒素分子印迹聚合物,当基片用去离子水彻底清洗以后,制备成功糖基功能化霍乱毒素分子印迹膜基片。
将制得的糖基功能化霍乱毒素分子印迹膜基片连接到压电石英晶体微天平,对样品提取液中霍乱毒素进行实际检测,结果见表1。
实施例8(绿脓杆菌外毒素a)
一种糖基功能化绿脓杆菌外毒素a分子印迹膜基片的制备方法,包括以下步骤:
(1)选择能与绿脓杆菌外毒素a合成分子印迹聚合物的功能单体神经酰胺三己糖苷;
(2)按摩尔比0.8∶2.5∶2∶80∶0.08∶8称取模板分子绿脓杆菌外毒素a,功能单体神经酰胺三己糖苷,交联剂三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯,致孔剂二氯甲烷,引发剂偶氮二异丁腈,有机溶剂二氯甲烷,混合均匀,得到糖基功能化绿脓杆菌外毒素a分子印迹聚合物溶液;
(3)先将压电石英晶体微天平的金石英晶体基片用去离子水清洗,再用纯甲醇浸泡1小时,然后用去离子水冲洗3遍,再用超声波清洗3min,晾干,保证基片表面光亮无杂质;
(4)将金石英晶体基片浸泡在糖基功能化绿脓杆菌外毒素a分子印迹聚合物溶液中5min,然后将金石英晶体基片取出,用甲醇和乙酸混合液洗脱金石英晶体基片表面20min,直至把这一层中的模版分子绿脓杆菌外毒素a完全洗掉,在室温下干燥10min,如此循环,重复上述过程5次。
(5)将(4)中制备的基片浸入到pH 6.8的柠檬酸-磷酸缓冲液中,保存在4℃的冰箱中过夜,以便除去基片表面过量的糖基功能化绿脓杆菌外毒素a分子印迹聚合物,当基片用去离子水彻底清洗以后,制备成功糖基功能化绿脓杆菌外毒素a分子印迹膜基片。
将制得的糖基功能化绿脓杆菌外毒素a分子印迹膜基片连接到压电石英晶体微天平,对样品提取液中绿脓杆菌外毒素a进行实际检测,结果见表1。
表1本发明糖基功能化分子印迹膜基片检测效果
Figure G2009100184606D00111
Figure G2009100184606D00121

Claims (8)

1.一种糖基功能化细菌毒素分子印迹膜基片,包括金石英晶体基片,其特征在于:以糖基功能化细菌毒素分子印迹聚合物作为识别元件在所述金石英晶体基片表面形成反应层;
所述糖基功能化细菌毒素分子印迹聚合物是将细菌毒素模板分子、糖分子功能单体、交联剂、致孔剂、引发剂和有机溶剂按摩尔比为0.1~2∶2.5∶0.1~5∶40~80∶0.01~0.10∶1.0~15的比例聚合而成;
所述糖分子功能单体为Α-D-吡喃糖基甘露糖、N-乙酰糖胺、N-乙酰乳糖胺、唾液酸神经节苷脂或神经酰胺三已糖苷。
2.根据权利要求1所述的分子印迹膜基片,其特征在于:所述交联剂为三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯、N,N-亚甲基二丙烯酰胺、N,N-1,4-亚苯基二丙烯酰胺、3,5-二丙烯酰胺苯甲酸、乙二醇二甲基丙烯酸酯、二乙烯基苯、N,O-二丙烯酰-L-苯丙胺醇、季戊四醇三丙烯酸酯或季戊四醇四丙烯酸酯;所述引发剂为偶氮二异丁腈;所述致孔剂为二氯甲烷、氯仿、乙腈、甲醇、异丙醇、四氯化碳、N,N-二甲基酰胺或二甲基亚砜;所述有机溶剂为二氯甲烷或四氯化碳。
3.一种如权利要求1所述的分子印迹膜基片的制备方法,其特征在于包括以下步骤:
(1)选择能与细菌毒素特异性识别并能够合成相应分子印迹聚合物的糖分子功能单体;
(2)将细菌毒素模板分子、糖分子功能单体、交联剂、致孔剂、引发剂和有机溶剂按摩尔比为0.1~2∶2.5∶0.1~5∶40~80∶0.01~0.10∶1.0~15混合均匀制成糖基功能化细菌毒素分子印迹聚合物溶液;
(3)利用基片表面修饰技术,将糖基功能化细菌毒素分子印迹聚合物修饰到金石英晶体基片表面,形成反应层。
4.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于:将糖基功能化细菌毒素分子印迹聚合物修饰到金石英晶体基片表面包括以下步骤:
(1)将金石英晶体基片用去离子水清洗,再用纯甲醇浸泡1-3小时,然后用去离子水冲洗3-5遍,再用超声波清洗3-5min,晾干;
(2)将晾干的金石英晶体基片浸泡于糖基功能化细菌毒素分子印迹聚合物溶液中5-10min取出,用洗脱剂洗脱20-30min,在室温下干燥5-10min;
(3)重复步骤(2)的过程4-7次,制得所述糖基功能化细菌毒素分子印迹膜基片。
5.根据权利要求3或4所述的制备方法,其特征在于还包括以下步骤:将制得的糖基功能化细菌毒素分子印迹膜基片浸入pH6.8-7.5的缓冲液,保存在4℃冰箱,12~24h后使用。
6.根据权利要求4所述的制备方法,其特征在于:所述洗脱剂为乙腈、水、甲醇-乙酸或乙腈-乙酸。
7.根据权利要求5所述的制备方法,其特征在于:所述缓冲液为柠檬酸-磷酸溶液。
8.一种细菌毒素的检测方法,其特征在于包括以下步骤:将权利要求1或2所述的糖基功能化细菌毒素分子印迹膜基片连接到压电石英晶体微天平,对环境样品提取液中的细菌毒素进行检测。
CN 200910018460 2009-09-29 2009-09-29 糖基功能化细菌毒素分子印迹膜基片及其制备方法和应用 Expired - Fee Related CN101666773B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 200910018460 CN101666773B (zh) 2009-09-29 2009-09-29 糖基功能化细菌毒素分子印迹膜基片及其制备方法和应用

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 200910018460 CN101666773B (zh) 2009-09-29 2009-09-29 糖基功能化细菌毒素分子印迹膜基片及其制备方法和应用

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101666773A CN101666773A (zh) 2010-03-10
CN101666773B true CN101666773B (zh) 2013-03-20

Family

ID=41803485

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN 200910018460 Expired - Fee Related CN101666773B (zh) 2009-09-29 2009-09-29 糖基功能化细菌毒素分子印迹膜基片及其制备方法和应用

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN101666773B (zh)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102558438B (zh) * 2011-12-29 2013-12-18 济南大学 基于核酸适配子的海产品中有机砷分子印迹聚合物及其制备方法和应用
CN102519820A (zh) * 2011-12-29 2012-06-27 济南大学 基于核酸适配子的海产品中有机砷化物分子印迹膜基片及其制备方法和应用
CN102520039A (zh) * 2011-12-29 2012-06-27 济南大学 用于海产品中有机砷化物检测的基于核酸适配子的分子印迹膜电极的制备方法及应用
CN102590307A (zh) * 2012-01-19 2012-07-18 济南大学 用于海产品中有机砷化物检测的基于核酸适配子的分子印迹膜电极及其制备方法
CN104316427A (zh) * 2014-11-05 2015-01-28 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 一种河豚毒素的快速检测传感器
CN106290565B (zh) * 2016-08-30 2019-07-12 上海交通大学 基于分子印迹膜的快速检测猪尿液中克伦特罗方法

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101324540A (zh) * 2008-07-17 2008-12-17 济南大学 痕量环境内分泌干扰物分子印迹膜基片及其制备方法和应用

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101324540A (zh) * 2008-07-17 2008-12-17 济南大学 痕量环境内分泌干扰物分子印迹膜基片及其制备方法和应用

Also Published As

Publication number Publication date
CN101666773A (zh) 2010-03-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101666773B (zh) 糖基功能化细菌毒素分子印迹膜基片及其制备方法和应用
Bossi et al. Surface-grafted molecularly imprinted polymers for protein recognition
Chianella et al. MIP-based solid phase extraction cartridges combined with MIP-based sensors for the detection of microcystin-LR
Koshi et al. A fluorescent lectin array using supramolecular hydrogel for simple detection and pattern profiling for various glycoconjugates
Ye et al. Molecularly imprinted polymers as antibody and receptor mimics for assays, sensors and drug discovery
Přibyl et al. Development of piezoelectric immunosensors for competitive and direct determination of atrazine
Hur et al. Development of an SH-SAW sensor for the detection of DNA hybridization
Harteveld et al. Detection of staphylococcal enterotoxin B employing a piezoelectric crystal immunosensor
Ngundi et al. Detection of bacterial toxins with monosaccharide arrays
Tang et al. Rapid determination of metolcarb residues in foods using a biomimetic enzyme-linked immunosorbent assay employing a novel molecularly imprinted polymer film as artificial antibody
Wang et al. Development of a biomimetic enzyme-linked immunosorbent assay method for the determination of estrone in environmental water using novel molecularly imprinted films of controlled thickness as artificial antibodies
Pogorelova et al. Selective sensing of triazine herbicides in imprinted membranes using ion-sensitive field-effect transistors and microgravimetric quartz crystal microbalance measurements
Haupt et al. Molecularly imprinted polymers in chemical and biological sensing
Halamek et al. Sensitive detection of organophosphates in river water by means of a piezoelectric biosensor
JPWO2008093647A1 (ja) マイクロアレイとその製造方法並びに有機分子と作用物質との相互作用の検出方法
Fang et al. Substitution of antibody with molecularly imprinted film in enzyme-linked immunosorbent assay for determination of trace ractopamine in urine and pork samples
Shi et al. Biomimetic enzyme-linked immunosorbent assay using a hydrophilic molecularly imprinted membrane for recognition and fast determination of trichlorfon and acephate residues in vegetables
Wessa et al. New immobilization method for SAW-biosensors: covalent attachment of antibodies via CNBr
Zhao et al. Development of a biomimetic enzyme-linked immunosorbent assay method based on a hydrophilic molecularly imprinted polymer film for determination of olaquindox in chick feed samples
Liu et al. Nanozyme enhanced paper-based biochip with a smartphone readout system for rapid detection of cyanotoxins in water
Ávila et al. Supported liquid membrane-modified piezoelectric flow sensor with molecularly imprinted polymer for the determination of vanillin in food samples
CN101672755B (zh) 纳米增效糖基功能化细菌毒素分子印迹膜基片及其制备方法和应用
US6723516B1 (en) Method for continuously detecting the presence and quantity of analytes in a flowing liquid stream
CN101716495A (zh) 磺酰脲类除草剂分子印迹聚合物微球及其制备方法
US20040214220A1 (en) Tuning the properties of conjugated polyelectrolytes and application in a biosensor platform

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20130320

Termination date: 20150929

EXPY Termination of patent right or utility model