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基于仿生原位共聚物和激发波长切换的无标记荧光鉴别与检测肾上腺素和多巴胺
摘要: 提出了一种简单、无标记的荧光开启方法,通过聚乙烯亚胺(PEI)引发的原位共聚和激发波长切换来区分和检测肾上腺素(Ep)与多巴胺(DA)。分别将含Ep、DA及二者混合物的PEI溶液命名为PEp-PEI、PDA-PEI和MEp+DA。本研究中,PEI水溶液介质引发Ep和DA的自氧化及仿生共聚反应,所得共聚物发射黄绿色荧光,最大发射波长为515 nm。值得注意的是,尽管Ep和DA结构高度相似,这些荧光共聚物却呈现显著不同的激发光谱:PDA-PEI仅在385 nm处出现单一激发峰,PEp-PEI具有双激发模式(328 nm和405 nm两个强峰),MEp+DA也显示双激发模式(330 nm和395 nm两个峰)。因此可通过PEp-PEI、PDA-PEI和MEp+DA不同的激发光谱形状及峰位实现Ep、DA及其混合物的区分。此外,通过在330-395 nm间切换激发波长并监测MEp+DA在515 nm处的荧光强度,还能实现混合物中Ep和DA的定量分析:330 nm激发时MEp+DA荧光强度仅与Ep浓度相关;395 nm激发时通过总荧光强度减去PEp-PEI荧光强度可计算DA浓度。该方法已成功用于人尿样中Ep和DA的同时检测。该荧光体系操作简便、环境友好、成本低廉且省时,为类似物区分提供了新思路。
关键词: 肾上腺素、荧光开启、聚乙烯亚胺、多巴胺、同步鉴别与检测
更新于2025-09-23 15:23:52
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基于金量子点/四氨基酞菁镍-氧化石墨烯的超灵敏电化学微传感器用于肾上腺素检测
摘要: 由于肾上腺素作为神经递质和激素的重要性,需要灵敏的检测方法。我们开发了一种基于金量子点(Au QDs)修饰镍四氨基酞菁-氧化石墨烯(NiTAPc-Gr)复合材料的灵敏光电化学(PEC)微传感器。通过共价键将NiTAPc连接至氧化石墨烯表面制备NiTAPc-Gr,该材料展现出卓越的稳定性和光电化学性能。在室温下于NiTAPc-Gr上原位生长Au QDs。通过傅里叶变换红外光谱、紫外-可见光谱、X射线光电子能谱、扫描电子显微镜、透射电子显微镜和电化学阻抗谱对合成材料进行表征。Au QDs@NiTAPc-Gr产生的光电流显著高于NiTAPc-Gr,使其适用于肾上腺素的超灵敏光电化学检测。该光电化学策略表现出0.12-243.9 nM的宽线性范围及17.9 pM(信噪比=3)的低检测限。此外,所制备的光电化学传感器显示出优异的灵敏度、显著的稳定性和良好的选择性。这种简单、快速且低成本的方法成功应用于人血清样本分析,表明其具有临床检测应用的潜力。
关键词: 光电化学、氧化石墨烯、金量子点、肾上腺素、镍四氨基酞菁、微传感器
更新于2025-09-23 15:19:57
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基于二硫化钼量子点的比率荧光策略用于肾上腺素和抗坏血酸的灵敏检测
摘要: 本文基于二硫化钼量子点(MQDs)与聚乙烯亚胺(PEI)水溶液中肾上腺素(EP)的荧光氧化聚合产物(PEP-PEI)之间的荧光共振能量转移(FRET),建立了一种检测肾上腺素(EP)和抗坏血酸(AA)的新型灵敏比率荧光策略。PEP-PEI的持续形成会导致MQDs在414 nm处的荧光猝灭,同时PEP-PEI在522 nm处的荧光逐渐增强。由于AA具有强还原性,其引入会抑制EP的氧化聚合过程,从而引起MQDs在414 nm处荧光恢复和PEP-PEI在522 nm处荧光减弱。因此,通过测量522 nm与414 nm处荧光强度的比值可实现对EP和AA的监测。在0.2-40 mM和0.5-40 mM范围内分别获得了I522/I414与EP及AA浓度的良好线性校准关系,检测限分别为EP 0.05 mM和AA 0.2 mM。此外,这种具有高灵敏度和选择性的比率荧光方法成功应用于人尿样中EP和人血清样中AA的测定,并获得了满意结果。
关键词: 肾上腺素、聚乙烯亚胺、抗坏血酸、二硫化钼量子点、比率荧光
更新于2025-09-19 17:13:59
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光谱电分析在定量测定具有高度重叠信号的化合物混合物中的应用
摘要: 紫外-可见吸收电化学光谱法(SEC)实验提供的定性与定量信息有时未被充分利用。然而几乎所有电化学和光谱数据都能提供有价值的信息?;诖?,本研究的主要目标是利用基于裸光纤平行排列(与碳纳米管或丝网印刷电极相对)的长光程光谱电化学传感器,对儿茶酚/多巴胺(CAT/DA)和多巴胺/肾上腺素(DA/EP)混合物进行定量解析。这些化合物在高酸性pH条件下表现出极其相似的电化学和光谱响应,仅使用单变量回归模型无法确定混合物中的浓度。据我们所知,此前从未证明过SEC能解析具有如此高度重叠信号的复杂混合物。通过采用平行因子分析(PARAFAC)等强大统计工具对一组时间分辨光谱电化学数据进行多元回归分析,可实现这些混合物的定量分析。PARAFAC使我们能够提取实验中的全部信息,从而以优异结果量化不同浓度混合物中的各分析物。这一光谱电分析里程碑展示了SEC的预期能力,并通过实验证明了该技术在生物分子传感方面的潜力。
关键词: 丝网印刷电极、多巴胺、光纤、肾上腺素、碳纳米管、光谱电化学
更新于2025-09-10 09:29:36
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玻璃体手术中玻璃体内灌注不同浓度肾上腺素对视盘血流的影响
摘要: 目的:我们研究了含肾上腺素的玻璃体内灌注液在玻璃体手术中是否会影响视盘(ONH)血流。 方法:研究对象为22例黄斑前膜或特发性黄斑裂孔患者。在玻璃体手术期间,采用改良的激光散斑血流成像技术(LSFG,适用于仰卧位测量),分别在玻璃体内灌注含肾上腺素溶液前及灌注后10分钟检测视盘血流。肾上腺素浓度设定为1.0 mg/500 mL(1:500,000)和0.5 mg/500 mL(1:1,000,000),各浓度连续用于11例患者。同时测量相对瞳孔直径、眼压、血压和脉率。 结果:1:500,000浓度的玻璃体内肾上腺素灌注可显著降低整个视盘血流,而1:1,000,000浓度则无此效应。两种浓度均使视盘组织血流减少,但对视盘血管血流无显著影响。两种浓度均引起显著瞳孔扩大,但眼压、血压和脉率均未出现显著变化。 结论:本研究表明,在玻璃体手术中联合使用含肾上腺素的玻璃体内灌注液可能通过改良LSFG技术检测到视盘血流下降。需特别注意玻璃体内灌注肾上腺素对眼部循环(尤其是视盘血流)的影响。
关键词: 激光散斑血流图、视神经乳头、肾上腺素、仰卧位、血流、玻璃体手术
更新于2025-09-09 09:28:46