在牛奶中检测和吸附florfenicol,使用双功能碳点的分子印记聚合物
Weiyan Li1, Chuansheng Sun2, Haiping Wang1
1School of Chemistry and Chemical Engineering, Ningxia Key Laboratory of Solar Chemical Conversion Technology, Key Laboratory for Chemical Engineering and Technology, State Ethnic Affairs Commission, North Minzu University, Yinchuan, P. R. China.
Electrophoresis
|July 22, 2024
概括
一个新的光传感器,CD@FF-MIP,被开发用于检测动物食品中的花尼科尔 (FF) 残留物. 这种传感器提供了一种灵敏,有选择性和具有成本效益的方法来确保食品安全.
科学领域:
- 食品安全 食品安全
- 分析化学 分析化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 佛罗芬尼科尔 (FF) 是畜牧业中广泛使用的抗生素,需要食品中可靠的检测方法.
- 对FF的残留物分析对于保护公众健康和预防抗菌素耐药性至关重要.
- 现有的检测方法可能缺乏常规食品安全监测所需的灵敏度,选择性或成本效益.
研究的目的:
- 开发一种新型的光分子印记聚合物 (MIP) 传感器,集成N-S共碳点 (CDs),用于敏感和选择性检测FF残留物.
- 为了评估开发的CD@FF-MIP传感器的吸附能力,选择性和光反应.
- 展示CD@FF-MIP传感器在真实食品样本 (如牛奶) 中检测FF的实际应用.
主要方法:
- 通过微波辐射合成使用酸和尿素的NS共碳点 (CDs).
- 使用表面启动的原子转移基聚合物制造光分子印记聚合物 (FF-MIP).
- 将CD集成到FF-MIP矩阵中以创建CD@FF-MIP传感器.
- 对CD@FF-MIP对FF的吸附特性和光灭反应的表征.
- 使用高性能液态染色学 (HPLC) 在牛奶样本中验证传感器的性能.
主要成果:
- 与FF-MIP (34.7 mg g−1) 和非印刷聚合物 (NIP) (17.3 mg g−1) 相比,合成的CD@FF-MIP对FF具有显著更高的吸附能力 (53.1 mg g−1).
- 对所有材料来说,吸附平衡的速度很快,在50分钟内实现.
- CD@FF-MIP证明了在3-50μmol L-1.1的度范围内对FF的光灭反应非常出色.
- 传感器成功地从牛奶样本中提取了FF,具有高标准回收率 (95.8%-98.2%) 和低相对标准偏差 (1.6%-4.2%).
结论:
- 开发的CD@FF-MIP传感器提供了一个高度敏感,选择性和高效的平台,用于检测动物来源食品中的FF残留物.
- 集成CD可以提高MIP传感器的性能,为食品安全分析提供了一个有前途的工具.
- 该方法的简单性,成本效益和高性能表明,在常规食品安全监测中具有强大的实际应用潜力.


