pH可切换的AuPt@CeO2纳米酶适应传感器由合金协同驱动,用于在水,土壤和食品样本中现场检测碳酶
Huifang Li1, Liang Guo2, Xiaoying Wang1
1Pharmacy College, Henan University of Chinese Medicine, Zhengzhou, 450046, People's Republic of China.
Mikrochimica acta
|March 4, 2026
概括
一个新的双模式生物传感器使用pH可切换的纳米酶来快速检测carbendazim. 这种便携式系统为环境和食品安全提供了敏感的现场监测,消除了对过氧化的需求.
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:
- 碳丹胺 (CBZ) 是一种广泛使用的杀菌剂,具有潜在的健康和环境风险.
- 准确和快速的CBZ检测方法对于食品安全和环境监测至关重要.
- 现有的检测方法通常需要复杂的程序或外部试剂,如过氧化.
研究的目的:
- 开发一种便携式的双模式生物传感器,用于现场检测碳胺.
- 为了提高传感性能,利用具有双重酶活性的pH可切换纳米酶.
- 创建一个可靠和简单的传感平台,用于点的护理应用程序.
主要方法:
- 用Au-Pt双金属合金修饰的CeO2纳米酶 (AuPt@CeO2) 的制造.
- 研究pH依赖的双酶行为 (类似氧化酶和类似葡萄糖氧化酶).
- 整合AuPt@CeO2纳米酶与便携式葡萄糖计 (PGM) 进行双模式检测 (电化学和色度检测).
- 密度函数理论 (DFT) 计算以了解催化活性.
主要成果:
- 与单个金属纳米粒子及其CeO2复合物相比,AuPt@CeO2纳米酶表现出优异的葡萄糖氧化酶类活性.
- 双模式生物传感器实现了对碳达的超敏感检测,其低检测极限 (LOD) 为0.332 ng/mL (PGM) 和0.188 ng/mL (色度测量).
- 传感系统展示了操作的简单性和可靠性,利用O2介导反应而不是H2O2.
结论:
- 基于可切换pH的AuPt@CeO2纳米酶的便携式双模式生物传感系统成功开发.
- 开发的生物传感器提供了一种灵敏,快速和现场方法,用于在没有外源H2O2.2的情况下检测碳胺.
- 这项技术在环境和食品安全应用中对护理点监测具有重大潜力.


