四面体DNA纳米结构设计的基于纸张的电化学感应传感器用于米尼辛B1检测,并配合Au@Pt纳米晶体作为放大标签
Xiaobo Zhang1, Zhiru Li1, Lin Hong2
1Key Laboratory of Biotechnology and Bioresources Utilization of Ministry of Education, School of Life Sciences, Dalian Minzu University, Dalian, Liaoning 116600, People's Republic of China.
Journal of agricultural and food chemistry
|November 27, 2023
概括
一种新的基于纸张的电化学感应传感器使用四面体DNA纳米结构 (TDN) 来检测Fumonisin B1 (FB1) 菌毒素. 这种高度敏感的设备为食品安全和公共卫生应用提供了准确的分析.
科学领域:
- 分析化学 分析化学
- 生物感应是一种生物感应.
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 富蒙尼辛B1 (FB1) 是一种高度有毒的真菌毒素,对动物和人类健康构成重大风险,需要敏感的检测方法.
- 开发可靠的分析设备来检测FB1仍然是一个挑战,因为即使在低度下,它的毒性也是如此.
研究的目的:
- 设计和开发一种灵敏可靠的基于纸张的电化学感应传感器,用于检测Fumonisin B1.
- 通过使用四面体DNA纳米结构 (TDN) 来提高FB1的aptamers (Apt) 识别效率.
主要方法:
- 使用金纳米粒子 (AuNPs)@MXenes作为导电基质制造纸质电化学传感器.
- 互补DNA-TDN (cDNA-TDN) 的固定化和随后与Apt-Au@Pt纳米晶体 (NC) 的杂交.
- 使用微分脉冲电压测量 (DPV) 来测量由TMB氧化产生的电化学信号,由aptassensor放大.
主要成果:
- 胃感应器显示FB1检测具有广泛的动态线性范围 (50fg/mL到100ng/mL).
- 在优化条件下,可以达到21 fg/mL的低检测极限 (LOD).
- 该传感器在分析玉米和小麦等真实食品样本中的FB1时表现出令人满意的表现.
结论:
- 经过TDN工程设计的吸食传感器为FB1分析提供了一个灵敏而准确的平台.
- 这种方法在确保食品安全和保护公共健康方面具有重大潜力.
- 该研究强调了TDN在改善基于aptamer的传感能力方面的有效性.


