基于稀土配合物的比色—荧光探针用于抗生素和ATP检测的研究

来源 :华中科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hynyjhnyjn66656
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抗生素的残留对环境与人类健康有着重要影响,ATP的含量又可作为临床诊断的重要指标,因此发展快速方便检测残留抗生素和ATP的方法具有重要意义。然而目前的检测方法仍存在需要昂贵仪器、专业操作人员、检测材料合成复杂、检测背景干扰大及分析目标物比较单一等问题。为了解决上述问题,本文构建了基于稀土配合物的比色荧光探针,利用单一稀土配合物探针的比色和荧光信号的连续检测和阵列传感实现了多目标物检测。所得结果如下:(1)构建了一种基于铬黑T(EBT)和铽离子(Tb3+)配合物的比色荧光探针(EBT/Tb3+),实现了多模式顺序检测三磷酸腺苷(ATP)和普卢利沙星(PUFX)。EBT溶液本身呈蓝色,EBT/Tb3+溶液呈红色,向EBT/Tb3+中加入ATP后,由于ATP与Tb3+结合能力强于EBT与Tb3+,因此EBT变成游离态,溶液由红色变为蓝色;当PUFX加入EBT/Tb3+/ATP溶液后,溶液由蓝色变为红色。基于以上颜色变化,实现了裸眼、紫外分光光度法和智能手机比色法对ATP和PUFX的顺序检测。此外,当PUFX加入EBT/Tb3+/ATP溶液中,溶液发射Tb3+的特征荧光,因而可采用荧光法检测PUFX。研究结果表明裸眼检测ATP和PUFX的最低浓度分别为5.0μmol/L和10μmol/L;智能手机比色法对ATP和PUFX的检出限分别为3.2μmol/L和5.0μmol/L,线性范围分别为5.0-150μmol/L和2.5-75μmol/L;荧光法对PUFX的检出限为0.40μmol/L,线性范围为2.5-125μmol/L。所发展的方法成功应用于实际水样中ATP和PUFX的检测,加标回收率分别在94.5%-113%和89.3%-119.6%之间,相对标准偏差分别小于3.5%和7.0%。该方法对于实现ATP和PUFX的低成本、便携式、现场检测提供了一种新思路。(2)发展了基于铬黑T(EBT)和铕离子(Eu3+)配合物(EBT/Eu3+)的比色和荧光探针,实现了定量和定性检测四种四环素(TCs)。由于四环素(TC)、土霉素(OTC)、金霉素(CTC)、强力霉素(DOX)与Eu3+络合能力强于EBT,导致EBT游离,溶液颜色由红变蓝。基于颜色变化,实现了紫外分光光度法和智能手机比色法定量检测TC、OTC、CTC、DOX。此外,TCs均能敏化Eu3+,使其发出Eu3+的特征荧光。利用TCs结构差异引起体系荧光和比色信号的差异,结合主成分分析法(PCA),构建了一种比色和荧光双通道传感阵列,实现了对四种TCs的定性区分,同时也可定量检测低至0.50μmol/L的TCs和有效区分二元TCs混合物。该方法成功应用于市售猪肉和蜂蜜样品中未知TCs样品的识别,识别率达100%。
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