三原色上转换发光材料的合成用于食品快速检测

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xingli1314
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  近年来,纳米技术得到了飞速发展,纳米材料与生物标记的结合也更加紧密,尤其是稀土元素掺杂的上转换发光材料,具有发光性好、背景干扰值低、光化学性质稳定、生物相容性好等诸多优点[1-2],越来越多地应用于食品检测、靶向标记、细胞和病毒成像[3-6]等诸多方面,具有极大的应用潜力。
其他文献
重金属可以抑制植物的生长,镉(Cd)是高毒性和高危险的重金属之一,因此探究减轻植物镉毒害的方法至关重要。碳点作为一种新型的碳纳米材料,具有良好的生物相容性,制备成本低,对环境的危害小。
利用酪氨酸酶的催化特异性,以荧光金纳米簇为荧光信号,建立了灵敏检测有机磷类农药的新方法。酪氨酸酶催化多巴胺生成多巴胺色素,多巴胺色素通过电子转移作用可猝灭金纳米簇的荧光。
工程纳米材料(ENMs)由于其特有的性质,被广泛应用在物理、化学、医学方面,而目前在农业上的应用还少有报道。纳米四氧化三锰(Mn3O4 NPs)是一种具有多种类抗氧化酶活性的锰基纳米材料,同时锰离子(Mn2+)是植物所必需的的微量元素,在已有的报道中锰基纳米材料如纳米锰能够促进植物的氮代谢1、增强植物的光合作用2,因此Mn3O4 NPs有望作为一种新型无机纳米肥料在农业上广泛应用。
短链氯化石蜡(SCCPs)由于具有持久性、长距离迁移性、生物累积性及毒性,2017 年5月2日,在第八次《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》缔约国大会上,被列入《公约》附件A受控物质清单。
化学战剂毒性强、作用快、毒效持久、杀伤途径多、杀伤范围广、不易发现、防护和救治困难、容易生产、便于储存,属于大规模杀伤性武器,在伊拉克、阿富汗战争中均使用过化学武器。
蓖麻毒素蛋白毒性强、易获取制备,是唯一一种同时列入“国际禁止化学武器公约”和“国际禁止生物及毒素武器公约”清单的生物毒素蛋白,亦被美国CDC列为B类生物恐怖剂。
铁基纳米材料因其独特的物理化学特性,被广泛应用于各个领域.例如,纳米零价铁(Fe NPs)具有良好的吸附能力,在水体和土壤中污染物的去除方面有广泛的应用1;纳米四氧化三铁(Fe3O4 NPs)因其磁性效应被应用于磁共振成像等生物医学领域2.
化学战剂(Chemical warfare agents,CWA)相关化合物是指《禁止化学武器公约》清单及附表中列管的毒剂前体、类似物、不纯物及其降解产物等化合物,此类化合物的检出可提示毒剂原型的存在,其在禁止化学武器组织(Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons,简称OPCW)的联试样品中经常出现。
相思子毒素是目前发现的毒性最大的植物毒素之一,它具有很强的细胞毒性,能使细胞内的蛋白质合成障碍而死亡。因此,在食品安全和军事防御领域,研究相思子毒素具有十分重要的意义。
Polychlorinated biphenyls(PCBs),also known as chlorinated biphenyls,are synthetic organic compounds,and have 209 different PCB congeners.