基于Eu-MOF@Tb3+的电比度探针用于检测淡水鱼中的四环素化物及其在快速视觉检测中的应用
Longtian Chen1, Zhongjie Li1, Yuemao Dou1
1Jiangsu Key Laboratory of Environmental Science and Engineering, School of Environmental Science and Engineering, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, China.
Journal of hazardous materials
|March 16, 2024
概括
这项研究开发了一种双排放光探针,用于在水产养殖中快速在现场检测四环素化物 (TCH). 新型探针和专用设备为抗生素残留分析提供了高灵敏度和精度.
科学领域:
- 分析化学 分析化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 环境科学 环境科学
背景情况:
- 四环素化物 (TCH) 是水产养殖中广泛使用的抗生素,需要可靠的现场检测方法.
- 目前的检测方法在速度,灵敏度和现场适用性方面面临挑战.
- 开发先进的光探针对于监测水生环境中的抗生素残留物至关重要.
研究的目的:
- 合成一种新型的双发射光探针,用于敏感检测TCH.
- 为了调查探测器的TCH传感机制.
- 开发和评估一个专门的光检测装置用于现场TCH分析.
主要方法:
- 合成一个Tb3+-doped欧--p-二碳酸 (Eu-BDC) 纳米金属有机框架 (MOF) 使用逆相微乳液方法.
- 使用结合的α-光诱导电子转移 (a-PET) 和内部波效应 (IFE) 机制来检测TCH.
- 开发和评估一种新型的光电转换光检测装置 (FL-2) 与HPLC-DAD相结合.
主要成果:
- 双发射探头在鱼类 (Carassius auratus) 和贝类 (Ruditapes philippinarum) 中实现了高灵敏度的TCH检测,检测范围为0.380-75μM,LOD为0.115μM.
- 由于在TCH结合时选择性灭Eu-BDC光,观察到一个比度光变化,而Tb3+光保持稳定.
- 时间依赖密度函数理论 (TD-DFT) 的计算表明TCH在Eu-BDC上的混合火机制.
结论:
- 开发的Eu-BDC/Tb3+探测器在敏感和选择性TCH检测方面表现出色.
- 与基于智能手机的方法相比,新型FL-2设备提供了卓越的光电转换,稳定性和减少的实验误差.
- 这种综合方法为在水产养殖中快速地在现场检测TCH提供了一个有希望的解决方案,确保食品安全和环境监测.


