一个双重作用的电化学分子印记吸食传感器,用于超微量检测二氧化碳
Hossein Khosropour1, Mansoureh Keramat1, Wanida Laiwattanapaisal1
1Department of Clinical Chemistry, Faculty of Allied Health Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok, 10330, Thailand; Centre of Excellence for Biosensors and Bioengineering (CEBB), Department of Clinical Chemistry, Faculty of Allied Health Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok, 10330, Thailand.
Biosensors & bioelectronics
|October 19, 2023
概括
开发了一种新的电化学传感器,使用半金属金属有机框架@金纳米颗粒复合物,用于超敏感的碳胺检测. 这种吸食传感器在食品和环境样本中检测碳胺时具有高选择性和灵敏度.
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:
- 碳丹扎是一种广泛使用的农业杀菌剂,具有潜在的健康风险.
- 准确而敏感的检测方法对于食品安全和环境监测至关重要.
- 现有的碳丹胺测定方法可能缺乏所需的灵敏度和选择性.
研究的目的:
- 开发一种超敏感和选择性的电化学感应传感器,用于检测碳胺.
- 为了提高传感性能,利用一种新的复合材料.
- 为了验证传感器在现实世界食品和环境样本中的适用性.
主要方法:
- 使用hemin-Al-metal有机框架@金纳米颗粒 (H-Al-MOF@AuNPs) 制造一个电化学适应传感器.
- 整合多巴胺作为功能单体和碳胺作为分子印记的模板分子.
- 使用微分脉冲电压测量 (DPV) 和时电压测量 (CA) 的电化学表征.
主要成果:
- 吸食传感器对碳酸具有很高的灵敏度和选择性.
- 线性检测范围为0.3 fmol L-1-10 pmol L-1 (DPV) 和0.7 fmol L-1-10 pmol L-1 (CA).
- 达到的检测极限低至80阿莫尔L-1 (DPV) 和300阿莫尔L-1 (CA).
- 在自来水,果汁和番茄汁样本中观察到令人满意的恢复率.
结论:
- 开发的基于H-Al-MOF@AuNPs的食欲传感器提供了一个高度灵敏和选择性的碳达胺测定平台.
- 分子印记聚合物和阿普塔默的协同效应增强了检测能力.
- 该传感器显示出在食品安全和环境监测方面有很大的实际应用潜力.


