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基于邻羟基苯基荧光酮与DNA相互作用测定绿色食品DNA的共振瑞利散射法
摘要: 基于邻羟基苯基荧光酮(o-HPF)与DNA的相互作用,建立了一种利用共振瑞利光散射(RLS)技术测定绿色食品DNA的新光谱分析方法。在pH 8.1的Tris-HCl缓冲溶液中,o-HPF的RLS信号在DNA存在下显著增强,且519 nm处增强的RLS强度与0.02-1.8×10?? g/L浓度范围内的DNA呈良好线性关系。检测限为4.6×10?? g/L。该方法简便、快速、准确,已成功应用于样品中绿色食品DNA的测定,结果令人满意。
关键词: 绿色食品DNA,邻苯二酚-过氧化氢-铁(Ⅲ)体系,共振瑞利光散射
更新于2025-09-23 15:22:29
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一种利用石墨相氮化碳量子点作为共反应物监测儿茶酚的钌(II)联吡啶电化学发光灵敏方法
摘要: 具有特殊结构的石墨相氮化碳量子点(g-CNQDs)相比普通量子点展现出显著优势。本研究报道了一种新型Ru(bpy)32+/g-CNQDs电化学发光(ECL)体系,并探讨了g-CNQDs对Ru(bpy)32+ ECL信号的影响。通过电化学、紫外及ECL实验证实,该体系中g-CNQDs作为重要共反应剂显著增强了Ru(bpy)32+的ECL信号?;诹诒蕉佣訰u(bpy)32+/g-CNQDs ECL信号的淬灭效应,构建了邻苯二酚检测的淬灭型ECL体系。该ECL传感体系对邻苯二酚表现出高灵敏度,线性范围为10 nM至2 mM,检测限低至2.5 nM(信噪比S/N=3)。将该传感器用于茶叶样品中邻苯二酚分析,获得满意结果。
关键词: 检测,Ru(bpy)3 2+,电化学发光,石墨相氮化碳量子点,邻苯二酚
更新于2025-09-23 15:19:57
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硼掺杂碳量子点的开-关荧光切换用于儿茶酚和谷胱甘肽的超灵敏检测
摘要: 开发了一种B掺杂碳量子点(B-CQD)的信号关-开型探针,无需任何生物分子或标记材料辅助,通过荧光猝灭实现邻苯二酚(CC)的超灵敏检测,通过荧光恢复实现谷胱甘肽(GSH)的检测。该传感体系中,采用柠檬酸为碳源、四苯硼钠为硼源,通过简便的水热法制备出量子产率达42%的B-CQDs,并研究了其微观结构与荧光稳定性。在最优条件下,B-CQDs对CC表现出高灵敏度:线性范围1-50 nM,信噪比3:1(S/N=3)时检出限0.25 nM;对GSH的线性范围为2-100 nM,S/N=3时检出限0.5 nM。同时,该B-CQDs在高浓度生物硫醇和氨基酸等干扰物质存在下仍对CC和GSH保持良好选择性。成功应用于河水中CC和人血清中GSH的测定,CC和GSH检测的回收率分别为103.3%-106.0%和99.8%-106.3%。最后探讨了B-CQDs传感器的信号关-开机制。
关键词: 谷胱甘肽、B掺杂碳量子点、灵敏度、荧光传感、邻苯二酚
更新于2025-09-23 15:19:57
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[IEEE 2019年欧洲激光与电光学会议暨欧洲量子电子学会议(CLEO/Europe-EQEC) - 德国慕尼黑(2019.6.23-2019.6.27)] 2019年欧洲激光与电光学会议暨欧洲量子电子学会议(CLEO/Europe-EQEC) - 利用氧化锌修饰多壁碳纳米管实现儿茶酚选择性等离子体传感的光纤探针
摘要: 二羟基苯类化合物(如摄影、农药、染料、抗氧化剂和医药等行业广泛使用)的不当处置导致其进入土壤和水体。邻苯二酚作为二羟基苯的异构体,因具有毒性,在地下水和河水中残留需配备高灵敏度传感器。该物质具有极性易被细胞摄取却难以有效排出,从而在细胞内累积。国际癌症研究机构(IARC)将其列为人类2B类致癌物,对中枢神经系统有严重危害。美国环保署(USEPA)和欧盟因其毒性、协同致癌性及低生物降解性,将其认定为重大生态威胁[1,2]。 本研究报道了一种基于表面等离子体共振(SPR)技术的选择性高灵敏度邻苯二酚传感器:采用十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)功能化的氧化锌修饰多壁碳纳米管(MWCNTs)作为传感层,负载于光纤探针表面。SPR技术赋予传感器超高灵敏度,光纤载体则实现微型化探头与在线连续监测功能。传感器制备包含三个关键步骤:首先通过化学法合成纳米复合材料——以氢氧化钠还原醋酸锌制备氧化锌纳米颗粒,将其负载于侧壁功能化的MWCNTs后进行CTAB功能化处理[3](图1(a)为ZnO-MWCNTs的TEM图像);其次在光纤探针1cm裸露区域热蒸镀银膜;最后采用浸渍法将纳米复合材料包覆于光纤探头。图1(b)展示了探头制备全流程示意图。 表征时将探头固定于带进样/出样口的流动池,单色光从探头一端入射,光谱仪在另一端记录流动池中特定浓度邻苯二酚样品的SPR光谱。
关键词: 表面等离子体共振、光纤探针、十六烷基三甲基溴化铵、邻苯二酚、氧化锌修饰的多壁碳纳米管
更新于2025-09-16 10:30:52