核心外"加载型"纳米材料,使得葡萄糖计读取可用于在真实样本中便携式和敏感检测p-aminophenol
Xiang-Ling Li1,2, Lei Zhao1,2, Zi-Heng Wang1,2
1State Key Laboratory of Materials-Oriented Chemical Engineering, Nanjing Tech University, Nanjing, 211816, People's Republic of China.
Mikrochimica acta
|February 9, 2024
概括
使用核心外纳米探测器和个人葡萄糖计的新型传感器以高灵敏度检测环境污染物p-aminophenol (PAP). 这种方法可以快速地在现场对PAP水平进行环境监测.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 分析化学 分析化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 由p-氨基 (PAP) 造成的环境污染需要敏感和快速的检测方法.
- 现有的检测技术可能缺乏实时环境监测所需的灵敏度,速度或现场适用性.
研究的目的:
- 为环境污染物p-aminophenol (PAP) 制定一个敏感和快速的现场检测策略.
- 使用核心外纳米材料和商用个人葡萄糖计 (PGM) 进行信号放大和读出.
主要方法:
- 一种核心外纳米材料,MSNs@MnO2,用带有葡萄糖和涂有二氧化 (MnO2) 纳米片的半孔纳米粒子 (MSNs) 合成.
- 利用PAP和MnO2之间的氧化还原反应,触发纳米探测器释放多个葡萄糖分子.
- 使用商用个人血糖计 (PGM) 进行信号读取.
主要成果:
- 开发的PAP试验显示了10.0400μM的动态线性范围和2.78μM的低检测极限.
- 传感器在环境水和土壤样本中实现了高回收率 (96.7 ± 4.83%以上).
- "一个目标多触发器"信号模型提供了显著的信号放大.
结论:
- 基于PGM的可放大传感器为环境样本中PAP的快速,灵敏和现场检测提供了一个有前途的方法.
- 核心外MSNs@MnO2纳米探针促进信号放大,满足环境监测的要求.
- 这一策略有可能在现实环境矩阵中评估其他污染物.


