基于原子分散的Mn活性中心和缺陷丰富的CuFe层状双氧化物之间的协同抗氧化行为的敏感化学发光免疫试验
Yehan Fan1, Yuchan Ma1, Jin Yang1
1Key Laboratory of Luminescence Analysis and Molecular Sensing (Ministry of Education), College of Pharmaceutical Sciences, Southwest University, Chongqing 400715, China.
Analytical chemistry
|June 18, 2025
概括
具有协同双站点活性的单原子纳米酶 (SAE) 显示出增强的抗氧化特性. 这一发展使得使用一种新的化学发光免疫检测法能够对芬太尼进行敏感检测.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 分析化学 分析化学
背景情况:
- 单原子纳米酶 (SAE) 由于原子分散的活性位点,提供了优越的催化活性.
- 活跃中心和运营商之间的互动对于提高SAE性能至关重要.
- 传统的纳米酶往往缺乏SAEs的效率和特异性.
研究的目的:
- 为了设计一个协同的双站点单原子纳米酶 (SAE) 具有增强的抗氧化能力.
- 研究载体金属相互作用在提高催化性能方面的作用.
- 开发一种敏感的化学发光免疫试验,用于使用新型SAE检测芬太尼.
主要方法:
- 通过缺陷工程将原子分散的 (Mn) 固定在CuFe层的双氧化物载体上.
- 评估Mn SAE的超氧化物脱酶,酶,基和单片氧吸收活动.
- 开发一种用于检测芬太尼的化学发光免疫试验,使用Mn SAE作为探针.
主要成果:
- 该MnSAE表现出显著增强的超氧化物脱酶和酶模仿活动.
- 这种材料表现出了显著的基 (•OH) 和单一氧 (1O2) 清除能力.
- 开发了一种芬太尼化学发光免疫试验,其线性范围为0.001-25 ng/mL,检测极限为0.3 pg/mL.
结论:
- Mn SAE具有协同抗氧化活性,使其成为反应性氧物种的有效火剂.
- 开发的化学发光免疫测试具有高度灵敏性,并且在真实样本中检测芬太尼的实用性很高.
- 这项工作提出了一个新的策略,用于设计用于先进生物传感应用的多功能SAE.


