一个三维打印的aptasensor阵列,用于同时检测生物活性成分和三个共存的菌毒素,基于MXene/ZnO@Ag@Au纳米架构与协同表面增强的拉曼散射增强
Yuqi Sun1, Hongjun Wu1, Wei Wei1
1School of Pharmacy, Nanjing University of Chinese Medicine, Nanjing, Jiangsu 210023, P. R. China.
Analytical chemistry
|January 9, 2026
概括
一个新的3D打印的食欲传感器阵列可以同时检测药用草药中的柏柏林 (BBR),阿弗拉托克辛B1 (AFB1),奥拉托克辛A (OTA) 和烯 (CAP),使用MXene/ZnO@Ag@Au纳米复合材料进行质量控制.
科学领域:
- 分析化学 分析化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物感应是一种生物感应.
背景情况:
- 自然产品的质量控制需要同时检测生物活性化合物和污染物.
- 现有的方法往往缺乏速度,灵敏度或同时分析的能力.
研究的目的:
- 开发一种快速,便携,同时检测药草中关键化合物的方法.
- 使用一种新的3D打印的适应传感器阵列,使用先进的纳米复合材料来提高传感性能.
主要方法:
- 使用MXene/ZnO@Ag@Au纳米复合材料制造3D打印的水凝微阵列.
- 集成的阿普坦和4-尼托乙醇 (4-NTP) 标记的SERS纳米探针用于特定的分析物识别.
- 使用表面增强的拉曼散射 (SERS) 进行信号生成和检测.
主要成果:
- 获得了4.97 × 10 7的高SERS增强因子,具有出色的可重现性 (RSD<3%) 和特异性.
- 已建立的低检测极限为:0.45μg/mL (BBR),0.46 ng/mL (AFB1),0.95 ng/mL (OTA) 和0.86 ng/mL (CAP).这些极限的检测值均为0.45μg/mL (BBR),0.46 ng/mL (AFB1),0.95 ng/mL (OTA),以及0.86 ng/mL (CAP).
- 在真实样本中使用薄层染色学验证了高回收率 (80-120%) 的结果.
结论:
- 3D打印的胃感应器阵列为药草的快速现场质量控制提供了一个有前途的平台.
- 这种MXene/ZnO@Ag@Au纳米复合材料显著提高了SERS检测能力.
- 开发的方法符合质量控制标准,可以在5分钟内进行分析.


