CN103877940A - 4-巯基苯硼酸固定化氧化石墨烯复合纳米材料及制备和应用 - Google Patents
4-巯基苯硼酸固定化氧化石墨烯复合纳米材料及制备和应用 Download PDFInfo
- Publication number
- CN103877940A CN103877940A CN201210555883.3A CN201210555883A CN103877940A CN 103877940 A CN103877940 A CN 103877940A CN 201210555883 A CN201210555883 A CN 201210555883A CN 103877940 A CN103877940 A CN 103877940A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- graphene oxide
- pei
- gold
- boric acid
- composite nano
- 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.)
- Granted
Links
Images
Landscapes
- Carbon And Carbon Compounds (AREA)
- Catalysts (AREA)
Abstract
本发明涉及一种糖肽富集的4-巯基苯硼酸固定化的氧化石墨烯复合纳米材料。根据氧化石墨烯和聚乙烯亚胺之间静电相互作用,制备聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯。聚乙烯亚胺作为还原试剂和固定化试剂,在聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯复合纳米材料表面原位生成和固定纳米金,制备纳米金修饰氧化石墨烯复合纳米材料。在乙醇溶液中通过纳米金和4-巯基苯硼酸巯基之间自组装作用,纳米金修饰氧化石墨烯复合纳米材料作为基质固定4-巯基苯硼酸。4-巯基苯硼酸固定化的氧化石墨烯复合纳米材料作为新型功能纳米材料用于糖肽富集。在该方法中,氧化石墨烯复合纳米材料首次作为基质用于4-巯基苯硼酸固定化,成功用于糖肽富集。
Description
技术领域
本发明涉及一种4-巯基苯硼酸固定化氧化石墨烯复合纳米材料制备,可用于糖肽特异性富集。
背景技术
自从2004年发现以来,石墨烯作为一种新型二维单原子材料受到越来越多的研究。结构完整的石墨烯是由不含任何不稳定键的苯六元环组合而成的二维晶体,化学稳定性高,其表面呈惰性状态,与其他介质的相互作用较弱,并且石墨烯片与片之间有较强的范德华力,容易产生聚集,使其不容易溶解,这给石墨烯的进一步研究和应用造成了极大的困难。为了充分发挥其优良性质,必须对石墨烯进行有效的化学功能化。氧化石墨烯作为石墨烯的一种重要衍生物,表面含有大量含氧基团,例如羟基、环氧和羧基。含氧基团的存在一方面使氧化石墨烯溶解性增加,另一方面使氧化石墨烯容易进行各种功能化修饰。从文献报道来看,氧化石墨烯功能化材料已经成功应用于染料和污染物吸附,药物固载和释放,蛋白质和DNA固载,适配体的固载等。
近年来功能化苯硼酸材料作为一种新型糖肽富集材料受到广泛关注。目前用于苯硼酸固定的基质主要有纳米材料和聚合物(Chem.Eur.J.2009,15,10158-10166;Chem.Eur.J.2012,18,9056-9062)。纳米材料和聚合物比表面积有限,固载量有限;此外此类材料不可避免在糖肽富集时存在非特异性吸附。因此发展新型固定化基质十分必要。氧化石墨烯作为新型二维单原子材料,比表面积大,而且具有良好溶解性,氧化石墨烯功能化修饰后是用作苯硼酸固定化的理想基质。纳米金修饰氧化石墨烯复合纳米材料固定化4-巯基苯硼酸制备苯硼酸功能材料,可用于糖肽特异性富集。
发明内容
氧化石墨烯作为石墨烯的一种重要衍生物,表面含有大量含氧基团,可用于功能化修饰固载各种功能分子。本发明的目的在于制备一种4-巯基苯硼酸固定化氧化石墨烯复合纳米材料,用于糖肽特异性富集。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案为:
一种4-巯基苯硼酸固定化氧化石墨烯复合纳米材料,根据氧化石墨烯和聚乙烯亚胺之间静电相互作用,制备聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯。聚乙烯亚胺作为还原试剂和固定化试剂,在聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯复合纳米材料表面原位生成和固定纳米金,制备纳米金修饰氧化石墨烯复合纳米材料。在乙醇溶液中通过纳米金和4-巯基苯硼酸巯基之间自组装作用,纳米金修饰氧化石墨烯复合纳米材料作为基质固定4-巯基苯硼酸。4-巯基苯硼酸固定化的氧化石墨烯复合纳米材料作为新型功能纳米材料用于糖肽富集。
所述4-巯基苯硼酸固定化氧化石墨烯复合纳米材料制备
1)制备GO/PEI
利用氧化石墨烯与聚乙烯亚胺之间静电相互作用,制备聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯制备(GO/PEI)。配置0.1-1mg/ml氧化石墨烯水溶液,超声3h,使GO彻底剥离形成均匀溶液,然后加入PEI,PEI的质量是氧化石墨烯的60-3500倍。超声30-60min后强烈搅拌30-60min,制备得到均匀的GO/PEI;离心除去未反应的PEI,制备得到GO/PEI分散于0.1-20mL去离子水待用。
2)制备GO/PEI/Au
PEI作为还原试剂和固定化试剂用于在GO/PEI表面原位生成和固定纳米金。在步骤(1)制备的GO/PEI中加入HAuCl4·3H2O,HAuCl4·3H2O加入的质量是上述PEI加入质量的1/3-1/60,振荡均匀后,在50-120°C水浴中搅拌反应20-120min,直到出现酒红色纳米金。反应结束后,制备得到的纳米金修饰的氧化石墨烯复合纳米材料离心清洗后,冷冻干燥待用。
3)制备GO/PEI/Au/MPB
乙醇溶液中通过纳米金和4-巯基苯硼酸巯基之间自组装相互作用,GO/PEI/Au复合纳米材料作为基质固定4-巯基苯硼酸。4-巯基苯硼酸固定化的氧化石墨烯复合纳米材料作为新型功能纳米材料用于糖肽富集。步骤(2)制备的GO/PEI/Au复合纳米材料溶于1-20mL无水乙醇,然后加入4-巯基苯硼酸(MPB),使其最终浓度为15.4-30.8mg/mL,在室温下避光强烈振荡12-24h,制备得到4-巯基苯硼酸固定化的氧化石墨烯复合纳米材料(GO/PEI/Au/MPB)。
氧化石墨烯作为载体,首次用于4-巯基苯硼酸固定化。
本发明具有如下优点:
1)氧化石墨烯复合纳米材料首次用于4-巯基苯硼酸固定化
2)4-巯基苯硼酸固定化氧化石墨烯复合纳米材料非特异性吸附少
附图说明
图1为4-巯基苯硼酸固定化氧化石墨烯复合纳米材料制备示意图。
图2为氧化石墨烯透射电镜图。
图3为纳米金修饰氧化石墨烯复合纳米材料透射电镜图。
图4为纳米金修饰氧化石墨烯复合纳米材料紫外可见光谱图。
图5为4-巯基苯硼酸固定化氧化石墨烯复合纳米材料EDAX图
图6为0.5ng/μL ASF酶解产物经过4-巯基苯硼酸固定化氧化石墨烯复合纳米材料富集后MALDI-TOF图谱。
具体实施方式
1.GO/PEI/Au/MPB的复合纳米材料制备:按图1所,利用氧化石墨烯与聚乙烯亚胺之间静电相互作用制备GO/PEI。称取0.1mg GO,加入1mL去离子水,超声3h,使GO彻底剥离形成均匀溶液,然后加入15mg PEI(Mn600),超声30min后强烈搅拌30min,制备得到均匀的GO/PEI。离心除去未反应的PEI,制备得到GO/PEI溶于1mL去离子水待用。
PEI作为还原试剂和固定化试剂用于在GO/PEI表面原位生成和固定纳米金。步骤(1)制备的GO/PEI中加入2mg HAuCl4·3H2O,振荡均匀后,在60°C水浴中搅拌反应60min,直到出现酒红色纳米金。反应结束后,制备得到的纳米金修饰的氧化石墨烯复合纳米材料离心清洗后,冷冻干燥待用。
乙醇溶液中通过纳米金和4-巯基苯硼酸巯基之间自组装相互作用,纳米金修饰氧化石墨烯复合纳米材料作为基质固定4-巯基苯硼酸。4-巯基苯硼酸固定化的氧化石墨烯复合纳米材料作为新型功能纳米材料用于糖肽富集。步骤(2)制备的GO/PEI/Au复合纳米材料溶于1mL无水乙醇,加入15.4mg4-巯基苯硼酸,在室温下强烈振荡24h,制备GO/PEI/Au/MPB。
2.材料表征:图2为氧化石墨烯透射电镜图,图3为纳米金修饰氧化石墨烯复合纳米材料透射电镜图,图4为纳米金修饰氧化石墨烯复合纳米材料紫外可见光谱图,图5为4-巯基苯硼酸固定化氧化石墨烯复合纳米材料EDAX图。
3.糖肽富集:100μgGO/PEI/Au/MPB加入200μLASF酶解肽段溶液中(pH9.0,50mM,NH4HCO3),强烈振荡反应2h;反应结束后3次200μLNH4HCO3清洗;20μL50%ACH3/1%TFA作为洗脱溶剂,洗脱反应为1h。取洗脱液上清1μL进MALDI-TOF分析,富集前后质谱图见图6,富集到糖肽见表1。
表1:ASF经过GO/PEI/Au/MPB纳米复合材料富集后糖肽氨基酸序列和糖结构
Claims (4)
1.4-巯基苯硼酸固定化氧化石墨烯复合纳米材料,其特征在于:以氧化石墨烯和聚乙烯亚胺之间静电相互作用,制备聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯,聚乙烯亚胺作为还原试剂和固定化试剂,于氧化石墨烯上原位生成和固定纳米金,得到纳米金修饰氧化石墨烯复合纳米材料,在乙醇溶液中通过纳米金和4-巯基苯硼酸巯基之间相互作用,纳米金修饰氧化石墨烯复合纳米材料作为基质固定化4-巯基苯硼酸;得到糖肽富集功能化苯硼酸复合纳米材料。
2.一种权利要求1所述4-巯基苯硼酸固定化氧化石烯复合纳米材料的制备方法,其特征在于:以氧化石墨烯和聚乙烯亚胺之间静电相互作用,制备聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯,聚乙烯亚胺作为还原试剂和固定化试剂,于氧化石墨烯上原位生成和固定纳米金,得到纳米金修饰氧化石墨烯复合纳米材料,在乙醇溶液中通过纳米金和4-巯基苯硼酸巯基之间相互作用,纳米金修饰氧化石墨烯复合纳米材料作为基质固定化4-巯基苯硼酸;得到糖肽富集功能化苯硼酸复合纳米材料。
3.根据权利要求2所述的制备方法,其特征在于:
其制备过程包括:
1)聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯(GO/PEI):利用氧化石墨烯(GO,负电)与聚乙烯亚胺(PEI,正电)之间静电相互作用,制备聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯制备(GO/PEI);具体为,配置0.1-1mg/ml氧化石墨烯水溶液,超声1-3h,使GO彻底剥离形成均匀溶液,然后加入PEI,PEI的质量是氧化石墨烯的60-3500倍;超声30-60min后强烈搅拌30-60min,制备得到均匀的GO/PEI;离心除去未反应的PEI,制备得到GO/PEI分散于0.1-20mL去离子水待用;
2)GO/PEI原位生成纳米金(GO/PEI/Au):PEI作为还原试剂和固定化试剂用于在GO/PEI表面原位生成和固定纳米金;具体为,在步骤(1)制备的GO/PEI中加入氯金酸(HAuCl4·3H2O),HAuCl4·3H2O加入的质量是上述PEI加入质量的1/3-1/160,振荡均匀后,在50-120°C水浴中搅拌反应20-120min,直到出现酒红色纳米金;反应结束后,制备得到的纳米金修饰的氧化石墨烯复合纳米材料离心清洗后,冷冻干燥待用;
3)GO/PEI/Au复合纳米材料固定4-巯基苯硼酸:步骤(2)制备的GO/PEI/Au复合纳米材料溶于1-20mL无水乙醇然后加入4-巯基苯硼酸(MPB),使其最终浓度为15.4-30.8mg/mL,在室温下避光强烈振荡12-24h,制备得到4-巯基苯硼酸固定化的氧化石墨烯复合纳米材料(GO/PEI/Au/MPB)。
4.一种权利要求1所述4-巯基苯硼酸固定化的氧化石墨烯复合纳米材料在糖肽特异性富集过程中的应用。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201210555883.3A CN103877940B (zh) | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 4-巯基苯硼酸固定化氧化石墨烯复合纳米材料及制备和应用 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201210555883.3A CN103877940B (zh) | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 4-巯基苯硼酸固定化氧化石墨烯复合纳米材料及制备和应用 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN103877940A true CN103877940A (zh) | 2014-06-25 |
CN103877940B CN103877940B (zh) | 2016-02-10 |
Family
ID=50947261
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201210555883.3A Active CN103877940B (zh) | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 4-巯基苯硼酸固定化氧化石墨烯复合纳米材料及制备和应用 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN103877940B (zh) |
Cited By (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104999088A (zh) * | 2015-07-03 | 2015-10-28 | 中国地质大学(北京) | 基于石墨烯自组装多层膜快速还原制备金纳米粒子方法 |
CN105169962A (zh) * | 2015-09-15 | 2015-12-23 | 哈尔滨工业大学 | 一种层层自组装法制备纳滤膜的方法 |
CN105274000A (zh) * | 2014-07-15 | 2016-01-27 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 一种固定化酶反应器及其制备方法和应用 |
CN105316381A (zh) * | 2015-11-18 | 2016-02-10 | 复旦大学 | 纳米金修饰的石墨烯用于蛋白质n末端分离的方法 |
CN105732981A (zh) * | 2014-12-10 | 2016-07-06 | 深圳先进技术研究院 | 改性聚乙烯亚胺、基因载体复合物及其制备方法和应用 |
CN105727894A (zh) * | 2014-12-09 | 2016-07-06 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 核酸适体修饰的磁性氧化石墨烯复合材料及其制备和应用 |
CN106475068A (zh) * | 2015-09-01 | 2017-03-08 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 苯硼酸功能化的氧化石墨烯复合纳米材料及其制备和应用 |
CN107727480A (zh) * | 2017-09-30 | 2018-02-23 | 北京蛋白质组研究中心 | 超薄片层状功能化二硫化钼纳米复合材料及其在糖肽富集中的应用 |
CN107737586A (zh) * | 2017-10-16 | 2018-02-27 | 中国人民解放军军事医学科学院放射与辐射医学研究所 | 一种基于氮化碳基底的苯硼酸糖肽富集材料及其制备方法 |
CN108680618A (zh) * | 2018-04-02 | 2018-10-19 | 中国科学院海洋研究所 | 一种多功能电化学传感器及其制备方法 |
CN111220680A (zh) * | 2018-11-23 | 2020-06-02 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 一种蛋白质吸附材料及其制备及应用 |
CN111841511A (zh) * | 2020-07-13 | 2020-10-30 | 浙江农林大学 | 一种磁性纳米颗粒-氧化石墨烯纳米复合材料及其制备方法 |
WO2022260136A1 (ja) * | 2021-06-11 | 2022-12-15 | 国立大学法人京都大学 | 表面修飾ナノ粒子 |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102268064A (zh) * | 2010-06-01 | 2011-12-07 | 中国医学科学院基础医学研究所 | 一种糖肽富集分离材料及其应用 |
-
2012
- 2012-12-19 CN CN201210555883.3A patent/CN103877940B/zh active Active
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102268064A (zh) * | 2010-06-01 | 2011-12-07 | 中国医学科学院基础医学研究所 | 一种糖肽富集分离材料及其应用 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
TUAN ANH PHAM, ET AL.: "Preparation of Gold Nanoparticles/Graphene Hybrid Using 4-Mercaptobenzoyl Functionalized Graphene Nanosheets as Templates", 《SYNTHESIS AND REACTIVITY IN INORGANIC, METAL-ORGANIC, AND NANO-METAL CHEMISTRY》, vol. 43, no. 4045, 3 December 2012 (2012-12-03), pages 40 - 45 * |
Cited By (21)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105274000A (zh) * | 2014-07-15 | 2016-01-27 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 一种固定化酶反应器及其制备方法和应用 |
CN105274000B (zh) * | 2014-07-15 | 2017-07-21 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 一种固定化酶反应器及其制备方法和应用 |
CN105727894A (zh) * | 2014-12-09 | 2016-07-06 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 核酸适体修饰的磁性氧化石墨烯复合材料及其制备和应用 |
CN105727894B (zh) * | 2014-12-09 | 2018-04-06 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 核酸适体修饰的磁性氧化石墨烯复合材料及其制备和应用 |
CN105732981A (zh) * | 2014-12-10 | 2016-07-06 | 深圳先进技术研究院 | 改性聚乙烯亚胺、基因载体复合物及其制备方法和应用 |
CN104999088B (zh) * | 2015-07-03 | 2017-03-29 | 中国地质大学(北京) | 一种金纳米粒子‑还原氧化石墨烯多层膜复合材料及其制备方法 |
CN104999088A (zh) * | 2015-07-03 | 2015-10-28 | 中国地质大学(北京) | 基于石墨烯自组装多层膜快速还原制备金纳米粒子方法 |
CN106475068B (zh) * | 2015-09-01 | 2018-11-27 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 苯硼酸功能化的氧化石墨烯复合纳米材料及其制备和应用 |
CN106475068A (zh) * | 2015-09-01 | 2017-03-08 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 苯硼酸功能化的氧化石墨烯复合纳米材料及其制备和应用 |
CN105169962A (zh) * | 2015-09-15 | 2015-12-23 | 哈尔滨工业大学 | 一种层层自组装法制备纳滤膜的方法 |
CN105316381A (zh) * | 2015-11-18 | 2016-02-10 | 复旦大学 | 纳米金修饰的石墨烯用于蛋白质n末端分离的方法 |
CN105316381B (zh) * | 2015-11-18 | 2019-06-21 | 复旦大学 | 纳米金修饰的石墨烯用于蛋白质n末端分离的方法 |
CN107727480B (zh) * | 2017-09-30 | 2020-04-21 | 北京蛋白质组研究中心 | 超薄片层状功能化二硫化钼纳米复合材料及其在糖肽富集中的应用 |
CN107727480A (zh) * | 2017-09-30 | 2018-02-23 | 北京蛋白质组研究中心 | 超薄片层状功能化二硫化钼纳米复合材料及其在糖肽富集中的应用 |
CN107737586A (zh) * | 2017-10-16 | 2018-02-27 | 中国人民解放军军事医学科学院放射与辐射医学研究所 | 一种基于氮化碳基底的苯硼酸糖肽富集材料及其制备方法 |
CN108680618A (zh) * | 2018-04-02 | 2018-10-19 | 中国科学院海洋研究所 | 一种多功能电化学传感器及其制备方法 |
CN108680618B (zh) * | 2018-04-02 | 2020-05-01 | 中国科学院海洋研究所 | 一种多功能电化学传感器及其制备方法 |
CN111220680A (zh) * | 2018-11-23 | 2020-06-02 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 一种蛋白质吸附材料及其制备及应用 |
CN111220680B (zh) * | 2018-11-23 | 2022-11-29 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 一种蛋白质吸附材料及其制备及应用 |
CN111841511A (zh) * | 2020-07-13 | 2020-10-30 | 浙江农林大学 | 一种磁性纳米颗粒-氧化石墨烯纳米复合材料及其制备方法 |
WO2022260136A1 (ja) * | 2021-06-11 | 2022-12-15 | 国立大学法人京都大学 | 表面修飾ナノ粒子 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN103877940B (zh) | 2016-02-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103877940B (zh) | 4-巯基苯硼酸固定化氧化石墨烯复合纳米材料及制备和应用 | |
CN103801269B (zh) | 一种表面印迹石墨烯复合材料的制备 | |
CN104707991B (zh) | 磁性氧化石墨烯纳米银复合材料及制备和应用 | |
Wan et al. | Selective enrichment of proteins for MALDI-TOF MS analysis based on molecular imprinting | |
Moczko et al. | Epitope approach in molecular imprinting of antibodies | |
Dong et al. | pH-responsive lignin-based magnetic nanoparticles for recovery of cellulase | |
CN103990423B (zh) | 一种单链dna核酸适配体修饰二氧化硅/四氧化三铁磁性微球的制备方法 | |
CN106475068A (zh) | 苯硼酸功能化的氧化石墨烯复合纳米材料及其制备和应用 | |
CN101329296B (zh) | 一种基于磁性碳纳米管的葡萄糖氧化酶电极及其制备方法 | |
CN1325556C (zh) | 大孔纳米复合树脂材料及其制备方法 | |
CN104195042A (zh) | 一种纳米材料整体柱固载酶生物微反应器的制备及其应用 | |
CN101880482A (zh) | 一种偶合接枝改性纳米金属氧化物的方法 | |
CN102921357B (zh) | 海胆状结构纳米免疫磁珠的制备方法及其应用 | |
CN102814199B (zh) | 用于贵金属催化剂原位固载的磁性聚合物微球的制备方法 | |
CN104402003B (zh) | 用于偶联含伯氨基生物配基的磁性微球及其制备方法 | |
CN103357359A (zh) | 一种复合免疫磁微粒及其制备方法 | |
CN102417558B (zh) | 一种分离莠去津的磁性分子印记聚合物及其制备方法 | |
CN108636359A (zh) | 一种苯硼酸功能化的磁性金属有机骨架微球及其制备方法和用途 | |
CN108017725A (zh) | 多壁碳纳米管-n-羧甲基壳聚糖手性材料的制备及应用 | |
CN103833942A (zh) | 己烯雌酚分子印迹磁性微球的制备方法及其应用 | |
CN109148067A (zh) | 表面共价有机框架材料修饰的磁性纳米材料及制备、应用 | |
CN104258833A (zh) | 基于核酸适配体/纳米金/多孔聚合物涂层新型固相微萃取纤维的制备方法 | |
CN105836731A (zh) | 一种功能化离子液体修饰的碳纳米管及其固定化脂肪酶的方法 | |
CN106883346B (zh) | 一种地塞米松磁性分子印迹聚合物的制备方法 | |
CN102649954A (zh) | 磁性纳米粘土载体固定化酶及其再生的方法 |
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 |