工程协作培养模型调节和LSPR调节的Pd@Au核心纳米粒子,用于高度敏感的光灭侧流免疫试验
Jiaqi Yin1, Keyang Lai1, Juan Peng1
1State Key Laboratory of Food Science and Resources, Nanchang University, Nanchang, 330047, China.
Biosensors & bioelectronics
|April 7, 2025
概括
我们开发了一种高度敏感的光灭侧流免疫试验 (FQ-LFIA),使用了新型的金纳米粒子. 这种新方法显著提高了食品样本中ABZ等分析物的检测极限.
科学领域:
- 纳米技术纳米技术
- 分析化学 分析化学
- 生物医学工程 生物医学工程
背景情况:
- 光灭侧流免疫试验 (FQ-LFIA) 提供了增强的灵敏度,但受到低效灭器的限制.
- 开发有效的光火器和了解火机制对于推进FQ-LFIA至关重要.
研究的目的:
- 为了合成新的金 (Pd@Au) 核心外纳米粒子与可调的局部化表面等离子体共振 (LSPR) 以实现高效的光火.
- 使用这些Pd@Au纳米粒子作为火器建立一个高度敏感的FQ-LFIA.
- 评估该方法在食品矩阵中检测特定分析物的性能,例如ABZ.
主要方法:
- 通过控制黄金前体注入速率,合成Pd@Au核心纳米恒星 (NSs) 和icosahedra纳米粒子 (IHNPs).
- 纳米粒子光学性质的表征,包括吸收峰值和LSPR.
- 通过Pd@Au纳米粒子对量子点纳米珠 (QBs) 的光火的内部波效应 (IFE) 的研究.
- 开发和验证使用Pd@Au NS和Pd@Au IHNP作为火剂的FQ-LFIA测定.
- 在食品样本中检测ABZ的检测极限 (LOD) 和恢复率的确定.
主要成果:
- 通过可调节的LSPR成功合成了Pd@Au NS和Pd@Au IHNP,与红色和绿色QB的排放峰值相匹配.
- 通过IFE机制实现了QB的高效光火,使用Pd@Au纳米粒子 (kn(Pd@Au NSs) =3.41,kn(Pd@Au IHNPs) =3.68).
- 开发的FQ-LFIA表现出高灵敏度,LOD为Pd@Au NSs-FQ-LFIA的0.051 ng mL-1和Pd@Au IHNPs-FQ-LFIA的0.012 ng mL-1.
- 在食品样本中检测ABZ时,获得了令人满意的恢复 (89.68117.20%),表明该方法的实际适用性.
结论:
- 新型Pd@Au核心外纳米粒子作为FQ-LFIA的高效光灭器.
- 开发的FQ-LFIA方法为复杂矩阵中的分析物检测提供了显著提高的灵敏度和准确性.
- 这种方法对食品安全和其他诊断应用中的敏感和快速检测具有很大的前景.


