分子印迹技术(molecular imprinting technology,MIT)是将分子识别和专一性相结合,制备对某一特定的目标分子或模板分子具有特异选择性识别能力的聚合物的过程。分子印迹聚合物(molecular imprinted polymer,MIP)同蛋白质和核酸等生物体系相比,具有抗恶劣环境强、选择性高、稳定性好、机械强度高及储存稳定性好等优点,且其制备简单,合成成本低,在化学传感器、色谱分离、药物手性分离、酶催化及环境检测、食品安全等方面具有广泛的应用前景,因而受到众多研究者的青睐。本书将系统地探讨分子印迹聚合物功能材料的制备、机理及应用。
分子印迹技术具有预定性、识别性和实用性等特点,并在相关领域得到广泛应用,但是,随着研究的不断深入和应用领域的不断扩展,分子印迹技术在具有广阔的前景的同时仍然存在许多问题。首先,分子印迹过程和分子识别过程的机理和表征问题还很模糊;其次,功能单体和交联剂的种类十分有限,不能满足人们的需求;再次,如何将分子印迹和识别从有机相转向水相或极性溶剂仍是一大难题;此外,分子印迹技术对相对分子质量较高的大分子活性成分如核苷酸、糖类、蛋白质等生物大分子的分子印迹聚合物的制备比较困难。随着分子印迹技术方法和理论系统研究不断深入和完善,相信分子印迹技术的应用范围还将不断扩大。这些都是研究者十分关注的热点,当然也是本书重点讨论的内容。
本书作者参阅了最近十多年有关分子印迹聚合物的相关文献,并结合本课题组的研究心得,对分子印迹聚合物识别机理、表征方法和应用现状作了比较全面的评述,并对该领域未来的发展方向作出展望,旨在帮助研究者获得比较系统和全面的分子印迹聚合物功能材料的知识,及时了解学科的发展动态,以推动国内本领域的研究进程,促进分子印迹聚合物的开发与利用。
本书共六章。第一章为绪论;第二章为用于制备分子印迹聚合物的试剂;第三章为分子印迹聚合物的制备方法;第四章为分子印迹技术所面临的挑战;第五章为智能分子印迹聚合物;第六章为分子印迹聚合物功能材料的应用。另外,附录为缩写词的中英文对照表,以便读者查阅。