一种基于QD的新型Bi2S3同步双模式DPV/ECL分子印记传感器,用于在卵子中检测恩罗夫洛克萨辛
Ning Liu1, Dongyu Wang1, Zhenrun Li1
1Department of Analytical Chemistry, College of Chemistry, Jilin University, Changchun 130012, China.
Food chemistry
|February 3, 2024
概括
使用电化学发光 (ECL) 和微分脉冲电压测量 (DPV) 的新型双模式传感器可以检测卵中的恩洛夫洛素 (ENR). 这种分子印记传感器提供了对ENR残留物的敏感和同时检测.
科学领域:
- 分析化学 分析化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 食品安全 食品安全
背景情况:
- 恩洛素 (ENR) 是家禽中广泛使用的抗生素.
- 对食品中ENR残留物的敏感和可靠的检测方法对于公共卫生至关重要.
- 现有的检测方法可能缺乏灵敏度或需要复杂的程序.
研究的目的:
- 开发一种新型的双模电化学发光 (ECL) 和微分脉冲电压测量 (DPV) 传感器.
- 用分子印记聚合物 (MIP) 方法检测卵样中的恩罗夫洛克萨 (ENR).
- 为了利用 bismuth 硫化物量子点 (Bi2S3 QDs) 作为一个 ECL 发光器.
主要方法:
- 硫化物量子点 (Bi2S3 QDs) 的合成.
- 通过电化学聚合制造的MIP薄膜的制造,其中包括Bi2S3 QDs和离子液 (ILs).
- 开发一种同步的双模式传感策略,应用脉冲电压,同时产生ECL和DPV信号.
- 检测ENR通过监测ECL和DPV信号由于阻塞电子转移而减少.
主要成果:
- 在ENR绑定时,MIP传感器表现出ECL和DPV信号的减少.
- 在ECL/DPV反应和ENR度之间观察到良好的线性关系,分别在0.5nM-25μM和5nM-25μM的范围内.
- 传感器实现了ECL的0.13nM和DPV的1.59nM的低检测极限.
结论:
- 开发的双模式MIP传感器提供了一种敏感且高效的方法来检测蛋中的ENR.
- 结合ECL和DPV,提供了强大的传感策略,可靠性提高.
- 这种传感器有望快速准确地监测食品中的抗生素残留物.


