基于一种新型孔雀石绿适配体的电化学生物传感器的研究

来源 :2016全国生命分析化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yingying0615
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  孔雀石绿(malachite green,MG)是一种高毒性、高残留应用于水产养殖中的广普抗生素。目前我国测定MG的标准方法是液相色谱-串联质谱法和高效液相色谱法[1],但仪器体积庞大而又昂贵,且检测成本高、周期长;另一方面,筛选合成出的孔雀石绿的RNA适配体[2]成本较高,而且标记RNA适配体很困难。因此,基于一种成本较低且容易标记的孔雀石绿适配体,构建一种简单快速的检测方法具有重要意义。
其他文献
本文报告了在室温条件下制备还原态的石墨烯,并复合Ag-Cu 纳米粒子,获得了Ag-CuNP/rGO 纳米材料。使用扫描电镜(SEM)、EDX、XPS 以及TEM技术,对获得的材料进行了表征。将Ag-CuNP/rGO修饰到GCE,制备出对苏丹红Ⅰ有灵敏响应的电化学传感器。
石墨烯是一种由单层碳原子紧密堆积成二维蜂窝状晶格结构的新型碳纳米材料,其作为半导体纳米粒子支撑材料,能够起到电子传递通道的作用,从而有效地提高半导体材料的电学、光学和光电转换等性能.TiO2 是一种宽带隙半导体,能带宽度高达3.2 eV 具有较高的光化学稳定性、长的光生载流子寿命和强的光催化活性,成为光伏电池和光催化领域一种重要的半导体材料.将石墨烯与TiO2 复合,充分利用石墨烯突出的导电性,可
铜离子是人体必需的痕量元素,酶转化、骨骼生长、脂肪的新陈代谢等生命过程都需要铜离子的参与.尽管如此,人体内的铜离子过量也会引发许多病变,如肝坏死、肾功能退化、关节炎等等.因此,监控饮用水中的铜离子含量在它们被摄入人体内之前,是非常有必要的.美国环境保护署(EPA)和世界卫生组织(WHO)对饮用水中的铜离子的限量标准是1.3 ppm和2.0 ppm.
分子印迹的是在溶剂中加入印迹分子和功能单体,两者之间通过共价或者非共价作用形成复合物,然后加入交联剂使其形成分子印迹聚合物,最后洗脱掉印迹分子,形成的位点可以对目标分子进行识别、检测、分析、分离等。在树状氨基官能化的分级多孔二氧化硅球上进行分子印迹,由于其具有较大的比表面积可以在很大程度上提高检测的灵敏度。
乙酰胆碱酯酶参与人体内细胞的发育和成熟,促进神经元发育和神经再生,而有机磷农药(OPs)会不可逆的抑制乙酰胆碱酯酶(AChE)的活性[1],导致乙酰胆碱大量聚集,引起呼吸道和心肌损伤甚至死亡[2]。食品及环境中的农药残留已经威胁到人类健康,因此研究出快速、简便、可靠和廉价的检测有机磷的方法具有重要意义。
啶虫脒是一种毒性较低的广谱高效杀虫剂,但长期暴露于被其污染的环境,仍会对人类健康构成威胁。尽管现有的检测方法(如气相色谱,高效液相色谱等)可以准确地实现啶虫脒的检测,然而在实际应用过程中仍存在一些不足,如步骤复杂、仪器昂贵、耗时长、需要专业人员操作等。
茶碱是一种黄嘌呤类抗支气管痉挛药,具有良好的平喘作用;对肥大细胞和嗜碱性粒细胞释放组胺有抑制作用,具有良好的抗炎性[1]。茶碱在成人体内有效血浓度范围为5-20 μg mL-1,当超过20 μg mL-1 可能导致神经系统的损害甚至致命。因此,需要严格控制茶碱用量避免中毒。本文运用分子印迹电化学传感器实现了茶碱的高选择性和高灵敏度检测。
玉米赤霉烯酮(Zearalenone,ZEN;6·(10 羟基-6 氧基-1-十一碳稀基)B-雷琐酸内酯)又称F-2 毒素,是唯一由真菌产生的植物雌激素,可在玉米、大麦、小麦等谷物中自然产生,广泛存在于动物源食品和饲料中(残留水平0.1-4000 μg/kg)[1].
分子印迹电化学发光传感器结合了电化学发光(ECL)检测灵敏度高、分析速度快、仪器设备简单等特点以及分子印迹聚合物(MIP)的选择性、稳定性及实用性等优点,在食品安全、环境监测、药物输送及生物传感等多个领域中都呈现出重要的应用前景并获得了研究者的青睐[1,2]。分子印迹电化学发光传感器利用模板分子重结合前后体系电化学发光信号的变化对模板分子进行分析测定。
伏马毒素B1 是由串珠镰刀菌产生的一种水溶性真菌毒素[1]。由于毒性具有种属特异性和靶器官特异性,伏马毒素的摄入不仅会对人类和动物健康造成潜在的威胁而且会对其大脑,肝脏,肺以及肾脏造成不同程度的损害。其作为污染玉米及玉米制品的主要毒素,国际癌症研究机构将伏马毒素B1 归为2B 类致癌物[2]。