分子印记聚合物修饰g-C3N4集成到纸质设备中,用于色度检测阿莫西西林
Phan Quang Huy Quang1,2,3,4, Huynh Anh Khoa2,5,3, Hoang Cao Nguyen2,5,3
1Faculty of Biology and Environment, Ho Chi Minh City University of Industry and Trade, 140 Le Trong Tan Street, Tay Thanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Mikrochimica acta
|November 17, 2025
概括
一种基于纸张的新型分析装置 (PAD) 使用在石墨碳化物纳米片上分子打印的聚合物,用于快速检测阿莫西西林. 这种传感器可以在现场进行监测,帮助抗生素管理和预防过量风险.
科学领域:
- * 材料科学和纳米技术
- * 分析化学 分析化学
- * 生物医学工程 * 生物医学工程
背景情况:
- * 准确和快速监测阿莫西西林是控制的管理和预防健康风险至关重要的.
- *现有的方法通常需要复杂的仪器和实验室设置,限制现场应用.
- * 需要开发便携式,用户友好的传感器,才能有效地管理抗生素.
研究的目的:
- * 开发一种基于纸张的分析装置 (PAD),用于快速地在现场检测氨基.
- *将分子印记聚合物 (MIP) 与石墨碳化物 (g-C3N4) 纳米片集成,以提高传感能力.
- * 创建一个可在现场部署的平台,用于在各种矩阵中对阿莫西西林进行查.
主要方法:
- * MIP@g-C3N4复合物的合成通过在位聚合,使用阿莫西西林模板.
- *利用g-C3N4纳米酶的过氧化酶类活性通过TMB氧化进行色度检测.
- *将传感器集成到PAD格式中,用于基于视觉和智能手机的定量分析.
主要成果:
- *MIP@g-C3N4传感器对阿莫西西林具有高特异性,线性检测范围为0-100μM,检测极限 (LOD) 为0.97μM.
- * PAD格式允许在几分钟内快速,半定量视觉读取和基于智能手机的定量确定.
- * 在添加剂的牛奶和自来水样本中成功应用,显示高回收率 (92-105%) 与最小干扰.
结论:
- *开发的基于MIP@g-C3N4的PAD为阿莫西林查提供了一个用户友好,成本效益高,现场可部署的解决方案.
- * 这项技术具有改善抗生素管理和减轻与阿莫西西林相关的健康风险的巨大潜力.
- * 传感器平台可适应在临床,环境和食品安全方面监测其他分析物.
更多相关视频
12:50Colorimetric Paper-based Detection of Escherichia coli, Salmonella spp., and Listeria monocytogenes from Large Volumes of Agricultural Water
Published on: June 9, 2014
15.0K
06:00Author Spotlight: Development of a Smartphone-Enhanced Paper-Based Device for Rapid Dengue NS1 Detection
Published on: January 26, 2024
2.0K
