金簇荧光探针用于农药检测及纸基传感器的制备

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:samallhu
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  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。
其他文献
为探究磺胺类和四环素类兽药抗生素在黄绵土上的吸附行为及机理,选取磺胺嘧啶和金霉素为目标污染物,采用批平衡法,通过单一目标污染物在黄绵土上的吸附动力学、吸附热力学、影响因素(离子强度、pH、温度、初始浓度)以及不同浓度混合目标污染物吸附平衡量的研究,来探究磺胺类和四环素类兽药抗生素在黄绵土上的吸附行为及机理。
土壤中有机污染物残留,多年来一直是环境领域监测的重点。相比于水和大气介质,对于部分持久性有机污染物的积累和迁移而言,土壤是一种更为重要的环境基质。
四环素是土壤中普遍存在的污染物,它不仅会导致土壤微生态系统的失衡,同时会诱导抗生素抗性基因的扩增与传播,从而对人类健康造成潜在的威胁。
In this experiment,the physicochemical properties and structural characterization of chitosan/okara dietary fiber/nano-silicon aerogel food packaging composite film were studied.
纳米二氧化铈具有类抗氧化酶活性,在提高植物光合作用、增强植物对外界胁迫耐受能力方面有着巨大的潜力1,因而具有良好的农业应用前景。
本文以百里香酚(Th)和樟脑(C)为原料合成的疏水性低共熔溶剂(Natural Deep Eutectic Solvent,NADES)[1]为萃取剂,以泡腾辅助液液分散微萃取-磁性辅助收集萃取剂为样品前处理手段,建立了一种测定多环芳烃化合物的基于NADES的新型泡腾分散液液微萃取-HPLC新方法。
With the rapid development and wide application of nanotechnology,increasing amount of manufactured engineered nanomaterials(ENMs)will be inevitably discharged into the environment,which may pose a th
AgNPs会引起的植物毒性[1],研究表明,环境中存在天然有机质(NOM,natural organic material),具有强氧化还原活性,影响着AgNPs的相关环境行为[2]。
In manufactured nanomaterials(e.g.nanoscale TiO2.nTiO2)exposed environment,the formed nanomaterials-pollutant complexes could be bioaccumulated in organisms,such as the zooplankton.
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。