研究目的
开发一种功能化的C-GQD荧光材料探针,使其对CN?、HQ和AA表现出优异的响应性能,并将其应用于生物、临床、环境和工业领域。
研究成果
所开发的C-GQDs可作为检测CN?、HQ和AA的灵敏且选择性荧光探针,在实际样品分析和生物成像中具有潜在应用价值。该研究为利用功能化石墨烯量子点进行多组分检测提供了新策略。
研究不足
该研究未探究C-GQDs在不同环境条件下的长期稳定性。也未充分研究检测机制在复杂生物基质中的特异性。
1:实验设计与方法选择:
通过将香豆素衍生物与GQDs共价连接合成C-GQDs。该方法包括使用EDC和NHS活化GQDs上的羧基,随后与香豆素衍生物反应。
2:样品选择与数据来源:
研究采用工业级鳞片石墨制备的GQDs及实验室合成的香豆素衍生物。实际样品包含用于AA检测的新鲜水果和果汁饮料。
3:实验设备与材料清单:
HITACHI H-7650透射电镜、Tecnai G2 F30高分辨透射电镜、原子力显微镜、PerkinElmer Spectrum One傅里叶变换红外光谱仪、Thermo Fisher ESCALAB250Xi X射线光电子能谱仪、普析TU-1901分光光度计、PerkinElmer LS55荧光分光光度计、奥林巴斯IX51生物倒置显微镜。
4:实验流程与操作步骤:
C-GQDs合成包括将GQDs与DMF混合、EDC和NHS活化、与香豆素衍生物反应、纯化及冷冻干燥。通过向C-GQD溶液中添加相应储备液并记录荧光光谱来检测CN?、HQ和AA。
5:数据分析方法:
通过分析荧光猝灭与增强现象确定CN?、HQ和AA的检测限。采用标准偏差和线性拟合曲线斜率计算检测限。
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HITACHI H-7650
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