基于半导体共振有机框架/聚-L-氨酸/三角Ag纳米板的超敏感的levofloxacin电化学生物传感器修改的玻璃碳电极
Lei Sun1, Hao Guo2, Bingqing Liu1
1Key Laboratory of Eco-functional Polymer Materials of the Ministry of Education, Key Lab of Bioelectrochemistry and Environmental Analysis of Gansu Province, College of Chemistry and Chemical Engineering, Northwest Normal University, Gansu International Scientific and Technological Cooperation Base of Water-Retention Chemical Functional Materials, Lanzhou, 730070, People's Republic of China.
Mikrochimica acta
|August 9, 2023
概括
开发了一种使用三角银纳米板和共价有机框架的新型电化学生物传感器,用于敏感的levofloxacin检测. 这种先进的传感器为生物样本中准确的抗生素监测提供了一个有前途的工具.
科学领域:
- 电化学 电化学 电化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 分析化学 分析化学
背景情况:
- 利沃素 (LEV) 是一种广泛使用的抗生素,需要敏感的检测方法.
- 现有的检测技术可能缺乏复杂生物矩阵所需的灵敏度或特异性.
- 新型电化学生物传感器的开发对于高效的药物分析至关重要.
研究的目的:
- 制造一种新的电化学生物传感器,用于灵敏而准确地检测levfloxacin (LEV).
- 研究一个三元系统的分析性能,包括三角形银纳米板 (Tri-AgNP),多L-氨酸 (多L-Cys) 和共价有机框架 (COF).
主要方法:
- 一种三元电化学传感材料的制造,其中包括Tri-AgNP,poly-L-Cys和COF.
- 使用微分脉冲电量计 (DPV) 电化学检测LEV.
- 使用标准添加方法对人类血清和尿液样本中传感器性能的验证.
主要成果:
- 开发的生物传感器表现出优异的电导率和快速电子转移特性.
- 实现了广泛的线性范围 (0.05600μM) 和LEV的低检测极限 (0.0061μM).
- 在人类血清和尿液样本中确切地确定LEV,高恢复率 (97.1104%) 和相对标准偏差低 (<4.6%).
结论:
- 新型三元系统在电化学传感应用中表现出卓越的性能.
- 开发的生物传感器显示出在药物分析和生物样本监测中的实际应用的巨大潜力.
- 这项工作突出了开发先进电化学生物传感技术的有希望的平台.


