使用基于ZnO纳米粒子辅助分子印制聚合物特制设计的电化学传感器,对upadacitinib进行敏感和选择性测定
Fatma Budak1,2, Ahmet Çetinkaya3, Esen Bellur Atici4,5
1Department of Analytical Chemistry, Ankara University, Faculty of Pharmacy, Ankara, Türkiye.
Analytical and bioanalytical chemistry
|September 17, 2024
概括
开发了一种新的纳米粒子化分子印制聚合物 (MIP) 电化学传感器,用于敏感和选择性检测上巴西替尼 (UPA). 这种创新的传感器表现出高精度和选择性,即使存在杂质,为UPA分析提供了一个有前途的工具.
科学领域:
- 电化学 电化学 电化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 分析化学 分析化学
背景情况:
- 乌帕达西丁 (UPA) 是一种Janus激酶 (JAK) 1抑制剂,对于治疗炎症性肠病和亚托皮性皮肤炎至关重要.
- 由于UPA有效性的现有局限性,需要先进的分析方法来准确检测和监测.
研究的目的:
- 开发一种敏感和选择性的电化学传感器,用于检测乌帕达西提尼 (UPA).
- 为了提高传感器性能,利用纳米粒子合的分子印记聚合物 (MIP).
主要方法:
- 玻璃碳电极 (GCE) 的制造通过光聚合通过纳米粒子合MIP薄膜进行修改.
- 使用SEM,CV和EIS进行表征;通过DPV在[Fe (CN) 6]3-/4-溶液中进行定量分析.
- 评估传感器性能,包括校准范围,LOD,LOQ,精度 (血清回收),以及针对常见干扰物的选择性.
主要成果:
- 对于UPA检测,UPA-ZnO/3-APBA@MIP-GCE传感器具有很高的灵敏度和选择性.
- 实现了广泛的校准范围 (0.11 pM),具有较低的检测极限 (0.005 pM) 和量化极限 (0.017 pM).
- 在血清样本中表现出卓越的准确性,以及对潜在干扰物质和UPA杂质的强有力的选择性.
结论:
- 开发的纳米粒子化MIP电化学传感器为UPA确定提供了一个高度敏感和选择性的平台.
- 传感器的性能,特别是其通过印记因子计算确认的选择性,突显了其在复杂矩阵中可靠的UPA分析的潜力.


