李 颖,雷 蕊,徐文凯,朱小雪,黄艳凤
(1 天津工业大学 环境科学与工程学院,天津 300387;2 天津工业大学 分离膜与膜过程国家重点实验室,天津 300387)
内分泌干扰素17β-雌二醇(E2)及其主要代谢物雌三醇(E3)和雌酮(E1)主要通过尿液从人体中以硫酸盐和葡糖苷酸缀合物排泄出。事实上,一些游离母体化合物经常被发现在污水中或环境水体中,这一问题引起了人们对水生生物和公共健康的关注。这些化合物一旦进入人体,会造成人体生殖功能的发展变化和影响乳腺肿瘤及其他内分泌紊乱等疾病[1-3]。因此,寻找一种快速高效的方法来吸附去除E2具有重要的意义。
分子印迹技术(molecular imprinting technique,MIT)是一种新型的多功能识别材料制备技术,其核心是制备分子印迹聚合物(molecular imprinted polymer,MIP)。它们不仅具有与抗体相当的特异性识别能力[4],而且具有成本低,制备容易,机械/化学稳定性好,可重复使用性好等优点[5-9],已经广泛应用于纯化和分离,化学、生物传感器,药物输送等领域[10-15]。然而,分子印迹仍面临一定的挑战,基于广泛的粒度分布和大面积较深的结合位点,导致特异性结合位点较少和阻碍了模板的重新绑定。为了解决这个问题,引入可逆加成-断裂链转移(reversible addition fragmentation chain transfer,RAFT)聚合技术。RAFT技术可以在MIP表面上或接近表面的地方直接产生氢键的结合位点,提高了大分子的可及性,因此可在固体载体的表面上制备具有高接枝密度和纳米厚度的MIP薄膜[16-17]。Shao等[18]利用RAFT技术制备了新型核-壳磁性四溴双酚A的分子印迹材料,实现了对有机污染物四溴双酚A的快速富集与分离。……