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环保型地聚合物对冻融循环下黏土渗透性的影响及其分子印迹协同增效机制
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年08月15日 来源:Soil and Sediment Contamination: An International Journal 1.6
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来自国内的研究人员创新性地将生物催化与分子印迹技术相结合,开发出基于纤维素微球(CMMs)固定化纳豆芽孢杆菌和低共熔溶剂(DESs)的绿色生产体系,成功实现牛蒡果实中arctiin到arctigenin的高效转化(98.31%),并通过三元DES构建分子印迹聚合物(CMMs@MPS@MIP),其吸附容量达26.54 mg/g且可循环使用5次,为天然产物提取提供了环境友好的新策略。
这项突破性研究巧妙地将生物催化与分子印迹技术"联姻",采用纤维素固定化的纳豆芽孢杆菌(Bacillus natto)作为"生物工厂",搭配精心调配的低共熔溶剂(DESs)反应体系。当使用3.0 wt%的氯化胆碱/乙二醇(ChCl/EG)预处理时,牛蒡苷元(arctigenin)的转化率飙升至98.31%——相当于未处理样品的10.17倍!研究人员像"分子裁缝"般,通过三元DES在纤维素微球(CMMs)表面精准"雕刻"出分子印迹聚合物(MIP)。
经过傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、扫描电镜(SEM)、热重分析(TGA)和X射线衍射(XRD)等"分子显微镜"的全面体检,证实这些印迹聚合物保持着完美的晶体结构。这些"智能吸附剂"遵循伪二级动力学和Langmuir模型,经过5次循环仍保持88.4%的吸附性能,就像具备"记忆功能"的分子海绵。更令人振奋的是,其解吸效率高达93.3%,为绿色生产天然活性成分树立了新标杆。
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