The Ultrasensitive Detection of Aflatoxin M
黄曲霉毒素M1(AFM1)是食品中强致癌性污染物,亟需简单、快速、低成本的灵敏检测技术。现有研究多集中于电化学适配体生物传感器,但高效适配体筛选成本高且存在稳定性问题,而AFM1的直接电化学检测报道较少。本研究观察到,在玻璃碳电极(GCE)表面修饰金纳米颗粒(AuNPs)后,加入不同量AFM1会显著影响三价铁离子(Fe3+)的电化学...
黄曲霉毒素M1(AFM1)是食品中强致癌性污染物,亟需简单、快速、低成本的灵敏检测技术。现有研究多集中于电化学适配体生物传感器,但高效适配体筛选成本高且存在稳定性问题,而AFM1的直接电化学检测报道较少。本研究观察到,在玻璃碳电极(GCE)表面修饰金纳米颗粒(AuNPs)后,加入不同量AFM1会显著影响三价铁离子(Fe3+)的电化学...
检测抗生素残留的有效途径之一是检测其特异性生物标志物,其中土霉素(OTC)特异性适配体是控制与检测OTC的理想标志物。本研究设计了一种新型、快速、无标记的适配体电化学生物传感器,用于OTC测定。该传感器以新合成的多壁碳纳米管(MWCNTs)、金纳米粒子(AuNPs)、还原氧化石墨烯(rGO)和壳聚糖(CS)纳米复合材料修饰玻碳电极,...
本文报道了一种基于Glossoscolex paulistus巨型细胞外血红蛋白(HbGp,3.6 MDa)的电化学生物传感器,用于过氧化氢(H2O2)的生物识别。HbGp共价固定于Nafion®修饰的玻璃碳电极(HbGp/Nafion/GCE)上。伏安和光谱研究表明,先用导电聚合物Nafion修饰电极对获得满意的血红蛋白电活性及生...
本文报道了一种基于三维大孔金(3DMG)电极的电化学免疫生物传感器,用于检测金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus, S. aureus)。3DMG 电极以氢气泡为动态模板,在金盘电极上通过一步电沉积制备,具有较大的电化学活性表面积和 20–50 μm 的孔径,有利于固定一抗并捕获 S. aureus。将二抗(A...
本研究构建了一种新型生物相容支架用于DNA适配体固定。作者首次合成氨基功能化树枝状纤维纳米硅(KCC-1-nPr-NH2)和壳聚糖负载金纳米颗粒(AuNPs-CS),并通过计时电流法将其电沉积到玻璃碳电极表面。随后,将标记甲苯胺蓝(TB)的黄曲霉毒素M1(AFM1)特异性寡核苷酸适配体固定于修饰界面,建立基于“开启”信号的电化学适配...
本文开发了一种高灵敏葡萄糖氧化酶(GOx)电化学生物传感器,通过酶抑制法检测生物毒性痕量金属离子Hg2+、Cd2+、Pb2+和CrVI。GOx被固定于新型传感平台上,该平台由在硫酸掺杂ethaline深共晶溶剂中、于多壁碳纳米管(MWCNT)修饰玻碳电极(GCE)上经循环伏安电聚合形成的聚亮绿(PBG)薄膜构成。在该深共晶溶剂介质中...
黄曲霉毒素是真菌产生的潜在食品污染物,其中黄曲霉毒素M1(AFM1)毒性较高,受到广泛关注。本文开发了一种新型适配体生物检测法,用于真实样品中AFM1的监测。以壳聚糖修饰石墨烯量子点(GQDs-CS)复合材料作为生物相容性基底,涂覆氨基功能化树枝状纤维纳米二氧化硅(KCC-1-NH2-Tb),构建用于适配体固定的聚合物纳米复合界面。...
本文报道了一种基于二茂铁和硅纳米颗粒(SiNPs)的新型无标记适配体传感器,用于牛奶中黄曲霉毒素M1(AFM1)的超灵敏检测。鉴于硅纳米材料具有高电容能力,作者利用其构建了基于电化学电容谱(ECS)的新型电容换能体系。该策略通过电化学阻抗谱(EIS)测量表面固定二茂铁膜引起的氧化还原电容变化,无需加入外部氧化还原探针。结果表明,氧化...
本文提出一种基于DNA三角锥台纳米结构(TPFDNA)的电化学开关策略,用于灵敏测定金黄色葡萄球菌肠毒素B(SEB)。TPFDNA由三条巯基化探针、一条辅助探针和一条抗SEB适配体组成,并自组装于金电极表面,SEB适配体位于结构顶部。由于三维TPFDNA形成双电层屏障,限制六氰合铁酸盐(Fe(CN)6^3-/4-)接近电极,电子转移...
本文采用层层自组装(LbL)技术构建了一种用于牛奶分析的纳米结构电化学双传感器系统。非酶传感器[CHI+IL/CuPcS]2由带负电的磺化铜酞菁(CuPcS)膜与阳离子层组成;阳离子层由离子液体(1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐,IL)和壳聚糖(CHI)混合构成,其中IL提高导电性,CHI有利于酶固定。生物传感器[CHI+IL/Cu...
本文报道了一种基于金属离子标记和纳米复合材料信号放大的双靶标电化学适配体传感器,用于牛奶中多种抗生素残留的同时检测。Cd2+和Pb2+可在不同电位产生可区分的差分脉冲伏安(DPV)剥离峰,分别作为卡那霉素(KAN)和链霉素(STR)的信号示踪剂。传感器以一次性塑料碳电极(SPCE)为基底,依次修饰碳纳米纤维-金纳米粒子(CNFs-A...
本文报道了一种基于 DNA 适配体的电化学方法用于氨苄西林检测。该方法利用 DNA 适配体、DNA 修饰金纳米颗粒(DNA-AuNPs)和单链 DNA 结合蛋白(ssDNA-BP)。当适配体与金纳米颗粒上的靶 DNA 杂交时,ssDNA-BP 通过其与单链 DNA 的特异性相互作用被捕获在电极表面,导致氧化还原探针 Fe(CN)6^...
孕酮(P4)是一种激素,当浓度超过一定水平时可引起人体神经病理紊乱。本研究开发了一种能够灵敏、选择性检测P4的电化学免疫传感器。合成具有优异生物相容性的硫堇-氧化石墨烯(Thi-GO)复合材料并涂覆于洁净玻碳电极表面。将P4包被抗原(P4-OVA)固定于电极上,随后加入样品及生物素化抗体(biotin-P4 Ab),游离P4可与P4...
本研究开发了一种用于痕量青霉素G电化学检测的免疫传感器。该传感器以玻璃碳电极为基底,在其表面构建支撑双分子脂质膜(s-BLM),并通过电沉积将金纳米颗粒(Au NPs)嵌入膜中,再将抗青霉素G抗体固定于修饰电极上。修饰电极经扫描电子显微镜、循环伏安法和电化学阻抗谱表征。该传感器对青霉素G具有良好的线性响应,线性范围为3.34×10−...
无机纳米材料因高稳定性和低成本而成为仿生催化剂的研究热点。本文合成了具有不同形貌的 Co3O4 纳米材料,包括纳米片、纳米棒和纳米立方体,并通过扫描电子显微镜、透射电子显微镜和 X 射线衍射对其形貌与组成进行表征。进一步研究了 Co3O4 纳米材料作为过氧化氢酶模拟物的催化性质。结果表明,不同形貌的 Co3O4 材料表现出不同的催化...
本研究构建并应用了一种用于检测黄曲霉毒素M1的新型DNA生物传感器。为固定可特异性结合黄曲霉毒素M1的硫醇修饰单链DNA探针,在金电极上依次制备半胱胺自组装单分子层和金纳米颗粒,形成层状界面结构。利用电化学阻抗谱和循环伏安法监测半胱胺、金纳米颗粒及单链DNA的组装过程,并以K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6]溶液作为氧化还...
本文报道了一种基于寡核苷酸膜修饰金电极的新型简便电化学方法,用于检测三聚氰胺。以铁氰化钾 [Fe(CN)6]3−/4− 作为电化学探针,研究寡核苷酸与三聚氰胺之间的相互作用。循环伏安、差分脉冲溶出伏安、电化学阻抗谱和原子力显微镜结果表明,三聚氰胺主要通过静电作用和氢键与寡核苷酸结合。该相互作用使铁氰化钾的氧化还原峰电流增加,从而可用...
本文首次报道了一种基于电聚合多酪胺(Ptyr)膜的法拉第阻抗免疫传感器,用于牛奶中鼠伤寒沙门氏菌(S. typhimurium)的检测。多克隆抗沙门氏菌抗体在戊二醛蒸气存在下交联固定于Ptyr修饰金电极上。通过电容测量评估Ptyr膜的介电行为,通过阻抗测量考察其中性水溶液中的稳定性,并研究成膜液中酪胺浓度对免疫传感器灵敏度和动态范围...