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Boronate affinity magnetic nanoparticles with hyperbranched polymer brushes for the adsorption of cis-diol biomolecules
Microchimica Acta ( IF 5.3 ) Pub Date : 2019-09-16 , DOI: 10.1007/s00604-019-3785-y
Maofang He 1 , Yinmao Wei 2 , Rong Wang 1 , Chunyang Wang 3 , Bo Zhang 1 , Lu Han 1
Affiliation  

A boronate-modified magnetic affinity sorbent was prepared by adopting hyperbranched polyethyleneimine as the scaffold to amplify initiator sites. 3-Acrylamidophenylboronic acid was employed as monomer to proceed in situ free-radical polymerization on magnetite (Fe3O4) nanoparticles. Due to the improved density of boronic acid polymers, the adsorbent exhibited high adsorption capacity, typically (134 ± 8) μg mg−1 for dopamine, (92 ± 7) μg mg−1 for catechol, (363 ± 14) μg mg−1 for ovalbumin and (464 ± 22) μg mg−1 for horseradish peroxidase. These capacities are much higher than those of other adsorbents. The sorbent was applied to the enrichment of catecholamines from spiked human urine. Owing to the high adsorption capacity, only 1.0 mg of adsorbent was sufficient to eliminate the interferences and enrich the targets (dopamine, norepinephrine and epinephrine) within 5 min. They were quantified by HPLC. The recoveries from spiked samples range between 83.5% ~106%, with relative standard deviations of 3.2 ~ 9.4% (n = 5). The separation of glycoproteins from egg white was also accomplished prior to their analysis by PAGE. In the authors’ perception, this approach is promising in that the density of functional groups on the adsorbent is strongly increased. Graphical abstract The preparation routine of boronate affinity magnetic adsorbent (Fe3O4@HpAAPBA). The adsorbent is used for the magnetic solid phase extraction of cis-dol compounds from real sample. The preparation routine of boronate affinity magnetic adsorbent (Fe3O4@HpAAPBA). The adsorbent is used for the magnetic solid phase extraction of cis-dol compounds from real sample.

中文翻译:

具有超支化聚合物刷的硼酸盐亲和磁性纳米粒子用于吸附顺式二醇生物分子

以超支化聚乙烯亚胺为支架,放大引发位点,制备了硼酸盐改性的磁性亲和吸附剂。3-丙烯酰胺苯基硼酸作为单体在磁铁矿(Fe3O4)纳米颗粒上进行原位自由基聚合。由于硼酸聚合物密度的提高,吸附剂表现出高吸附容量,多巴胺通常为 (134 ± 8) μg mg−1,儿茶酚为 (92 ± 7) μg mg−1,(363 ± 14) μg mg−1卵清蛋白为 1,辣根过氧化物酶为 (464 ± 22) μg mg-1。这些容量远高于其他吸附剂的容量。该吸附剂用于从加标人尿中富集儿茶酚胺。由于吸附容量高,仅 1.0 mg 吸附剂就足以消除干扰并富集目标物(多巴胺、去甲肾上腺素和肾上腺素)在 5 分钟内。它们通过HPLC定量。加标样品的回收率介于 83.5% ~ 106% 之间,相对标准偏差为 3.2 ~ 9.4% (n = 5)。糖蛋白与蛋清的分离也是在通过 PAGE 进行分析之前完成的。在作者看来,这种方法很有前途,因为吸附剂上的官能团密度大大增加。图文摘要 硼酸盐亲和磁性吸附剂(Fe3O4@HpAAPBA)的制备流程。该吸附剂用于对真实样品中的顺式醇化合物进行磁性固相萃取。硼酸盐亲和磁性吸附剂(Fe3O4@HpAAPBA)的制备流程。该吸附剂用于对真实样品中的顺式醇化合物进行磁性固相萃取。它们通过HPLC定量。加标样品的回收率介于 83.5% ~ 106% 之间,相对标准偏差为 3.2 ~ 9.4% (n = 5)。糖蛋白与蛋清的分离也是在通过 PAGE 进行分析之前完成的。在作者看来,这种方法很有前途,因为吸附剂上的官能团密度大大增加。图文摘要 硼酸盐亲和磁性吸附剂(Fe3O4@HpAAPBA)的制备流程。该吸附剂用于对真实样品中的顺式醇化合物进行磁性固相萃取。硼酸盐亲和磁性吸附剂(Fe3O4@HpAAPBA)的制备流程。该吸附剂用于对真实样品中的顺式醇化合物进行磁性固相萃取。它们通过HPLC定量。加标样品的回收率介于 83.5% ~ 106% 之间,相对标准偏差为 3.2 ~ 9.4% (n = 5)。糖蛋白与蛋清的分离也是在通过 PAGE 进行分析之前完成的。在作者看来,这种方法很有前途,因为吸附剂上的官能团密度大大增加。图文摘要 硼酸盐亲和磁性吸附剂(Fe3O4@HpAAPBA)的制备流程。该吸附剂用于对真实样品中的顺式醇化合物进行磁性固相萃取。硼酸盐亲和磁性吸附剂(Fe3O4@HpAAPBA)的制备流程。该吸附剂用于对真实样品中的顺式醇化合物进行磁性固相萃取。相对标准偏差为 3.2 ~ 9.4% (n = 5)。糖蛋白与蛋清的分离也是在通过 PAGE 进行分析之前完成的。在作者看来,这种方法很有前途,因为吸附剂上的官能团密度大大增加。图文摘要 硼酸盐亲和磁性吸附剂(Fe3O4@HpAAPBA)的制备流程。该吸附剂用于对真实样品中的顺式醇化合物进行磁性固相萃取。硼酸盐亲和磁性吸附剂(Fe3O4@HpAAPBA)的制备流程。该吸附剂用于对真实样品中的顺式醇化合物进行磁性固相萃取。相对标准偏差为 3.2 ~ 9.4% (n = 5)。糖蛋白与蛋清的分离也是在通过 PAGE 进行分析之前完成的。在作者看来,这种方法很有前途,因为吸附剂上的官能团密度大大增加。图文摘要 硼酸盐亲和磁性吸附剂(Fe3O4@HpAAPBA)的制备流程。该吸附剂用于对真实样品中的顺式醇化合物进行磁性固相萃取。硼酸盐亲和磁性吸附剂(Fe3O4@HpAAPBA)的制备流程。该吸附剂用于对真实样品中的顺式醇化合物进行磁性固相萃取。这种方法很有前途,因为吸附剂上的官能团密度大大增加。图文摘要 硼酸盐亲和磁性吸附剂(Fe3O4@HpAAPBA)的制备流程。该吸附剂用于对真实样品中的顺式醇化合物进行磁性固相萃取。硼酸盐亲和磁性吸附剂(Fe3O4@HpAAPBA)的制备流程。该吸附剂用于对真实样品中的顺式醇化合物进行磁性固相萃取。这种方法很有前途,因为吸附剂上的官能团密度大大增加。图文摘要 硼酸盐亲和磁性吸附剂(Fe3O4@HpAAPBA)的制备流程。该吸附剂用于对真实样品中的顺式醇化合物进行磁性固相萃取。硼酸盐亲和磁性吸附剂(Fe3O4@HpAAPBA)的制备流程。该吸附剂用于对真实样品中的顺式醇化合物进行磁性固相萃取。硼酸盐亲和磁性吸附剂(Fe3O4@HpAAPBA)的制备流程。该吸附剂用于对真实样品中的顺式醇化合物进行磁性固相萃取。硼酸盐亲和磁性吸附剂(Fe3O4@HpAAPBA)的制备流程。该吸附剂用于对真实样品中的顺式醇化合物进行磁性固相萃取。
更新日期:2019-09-16
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