纳米复合材料增强分子印记聚合物用于植物样本中电化学检测纳灵宁
Marija Milićević1, Ahmed Isa2,3, Seyda Yayla4
1Laboratory of Physics, Vinča Institute of Nuclear Sciences - National Institute of the Republic of Serbia, University of Belgrade, Belgrade, Serbia.
Mikrochimica acta
|September 8, 2025
概括
使用分子印记聚合物 (MIPs) 的新型电化学传感器可以在植物提取物和补充剂等现实世界样本中选择性检测纳灵宁 (NAR). 这种敏感的传感器提供了高的特异性和选择性,用于naringenin分析.
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:
- 纳灵宁 (NAR) 是一种具有潜在健康益处的黄类化合物,需要精确的检测方法.
- 现有的NAR检测方法可能缺乏对复杂矩阵的选择性或灵敏性.
- 新型传感器的开发对于食品和草药产品中NAR的可靠分析至关重要.
研究的目的:
- 开发一种基于分子印记聚合物 (MIP) 的新型电化学传感器,用于选择性检测宁素 (NAR).
- 使用石墨烯氧化物 (GO) 和铁 (CFO) 纳米颗粒 (CFO_GO) 的2D/0D纳米复合材料来提高传感器性能.
- 为了验证传感器在各种现实世界样本中检测NAR的适用性.
主要方法:
- 用CFO_GO纳米复合材料和MIPs修改的玻璃碳电极 (GCE) 的制造,使用4-aminobenzoic acid (4-ABA) 作为功能单体.
- 使用循环电量计 (CV) 和电化学阻抗光谱 (EIS) 的电化学表征.
- 使用间接电化学方法确定NAR,其线性范围为1.0 × 10−13 M至1.0 × 10−12 M.
主要成果:
- 开发的NAR/CFO_GO/4-ABA@MIP-GCE传感器在NAR检测方面表现出高的特异性,选择性和灵敏性.
- 实现了2.84 × 10−14 M的低检测极限 (LOD) 和9.47 × 10−14 M的量化极限 (LOQ).
- 满意的回收研究证明了传感器在分析植物提取物,葡萄酒和草药补充剂方面的实际应用.
结论:
- 基于MIP的电化学传感器是一种可靠和灵敏的分析工具,用于确定宁素.
- 传感器平台显示出在食品和草药产品分析中的实际应用的巨大潜力.
- 整合CFO_GO纳米复合材料有效地提高了传感器对选择性NAR检测的性能.


