毕业论文课题相关文献综述
1 引言汞是一种易挥发的元素,可以在大气层以及土壤、海洋等中聚集[1]。
Hg2 是一种极具毒性的化学物质,它对人类的危害主要集中在内脏器官、中枢神经系统和消化系统、对呼吸系统、血液、皮肤及眼睛也有一定的影响。
Hg2 可与人体内蛋白质(如酶)中的某些基团(如巯基)结合,使细胞内许多代谢(如蛋白质和核酸的合成、能量的生成等)受到影响,从而影响细胞的生长和功能[2]。
Hg2 具有持久性、易迁移性和高度的生物富集性,这使其成为目前全球最引人关注的环境污染物之一[3]。
因此,为了避免汞污染以及汞中毒,能够快速、合理、有效地检测出环境及生物样品中的汞含量已然成为当今社会的一大热点,也具有着十分重要的意义。
当前,常见的汞元素检测手段主要是原子吸收光谱法[4]、电感耦合等离子体质谱法[5]、冷原子荧光光度法[6]、电感耦合等离子体原子发射光谱法[7]、电化学方法以及紫外可见光谱法[8]。
然而这些方法通常需要较为复杂的操作和昂贵的仪器,严重制约了这些检测方法的使用。
因此,开发操作简便、选择性好、灵敏度高且成本低廉的汞离子检测方法有非常重要的意义[9]。
汞离子荧光探针正是在上述背景下产生的。
2 设计原理 荧光探针是超分子科学中最为引人入胜的领域之一,它的基本设计思路是在荧光染料母体(荧光团)上引入受体单元(识别基团),金属离子与受体单元相结合或发生化学反应,并最终影响荧光团的光物理性质,通过荧光的变化如荧光强度的变化、荧光光谱的移动、荧光寿命的变化尤其是荧光强度的变化,直观地体现金属离子的存在[10,11]。
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