基于 0D/2D Au@Ti3C2 MXene 的CRISPR/Cas12驱动的便携式基于纸张的电化学胃口传感器用于AFB1检测
Xiuwen Wang1, Xiaobo Zhang1, Yifan Guo1
1Key Laboratory of Biotechnology and Bioresources Utilization of Ministry of Education, College of Life Science, Dalian Minzu University, Dalian 116600, China.
Food chemistry
|March 13, 2026
概括
一个基于纸张的新型传感器使用CRISPR/Cas12a和金-碳化物MXene异构结构检测了阿弗拉托辛B1 (AFB1). 这种便携式方法提供了对这种食品污染物的敏感,快速和特定的现场检测.
科学领域:
- 分析化学 分析化学
- 生物传感器是一种生物传感器.
- 食品安全 食品安全
背景情况:
- 非洲毒素B1 (AFB1) 是一种强有力的致癌性菌毒素,会污染食品,需要敏感的现场检测方法.
- 目前的检测方法往往缺乏可移植性,成本效益和现场部署性.
研究的目的:
- 开发一款便携式,具有成本效益和高度灵敏的电化学感应传感器,用于快速检测AFB1.
- 将CRISPR/Cas12a技术与0D/2D Au@Ti3C2 MXene异构结构集成,以提高检测性能.
主要方法:
- 使用0D/2D Au@Ti3C2 MXene异构结构制造基于纸张的电化学适应传感器.
- 集成CRISPR/Cas12a跨裂变活性,由AFB1特异性吸收体触发,用于信号放大和特异性.
- 使用便携式电化学工作站检测AFB1.
主要成果:
- 吸食传感器通过Au@Ti3C2 MXene表现出优异的电子传输特性,放大电化学信号.
- 克里斯普尔/Cas12a活动提供了高度的特异性,由AFB1合体触发.
- 实现了0.5 pg/mL至100 ng/mL的线性检测范围和0.16 pg/mL的检测极限.
- 在刺刺的真实样本中,恢复率为93.0%-106.0%,证实了该方法的准确性.
结论:
- 开发的基于纸张的电化学感应传感器为AFB1.1的快速,灵敏和便携式现场分析提供了一个有前途的工具.
- 整合MXene异构结构和CRISPR/Cas12a技术显著提高了对真菌毒素的检测能力.


