研究目的
利用量子点和分子印迹聚合物开发一种选择性高、灵敏度强的传感器,用于测定生物样品中微量利多卡因。
研究成果
玻璃载玻片@量子点@分子印迹聚合物传感器对生物样本中的利多卡因检测表现出高选择性和灵敏度,具有光稳定性及快速检测的优势。该传感器的性能表明其在复杂基质中监测利多卡因水平方面具有实际应用潜力。
研究不足
该研究未探究传感器在利多卡因结构类似物之外多种潜在干扰物存在时的性能表现,也未评估一个月以上的长期稳定性。
1:实验设计与方法选择
本研究制备了用于利多卡因检测的载玻片@量子点@分子印迹聚合物传感器。方法包括将CdSeS/ZnS量子点共价连接至载玻片表面,随后以利多卡因为模板嵌入分子印迹聚合物层。
2:样本选择与数据来源
采用生物样本(尿液和血浆)进行实际应用测试。样本经离心处理并用去离子水稀释后使用。
3:实验设备与材料清单
荧光分光光度计RF-6000、Mira 3 TESCAN扫描电子显微镜、Universal 320R冷冻离心机、pH计、显微镜载玻片。
4:实验流程与操作步骤
先对载玻片进行氨基功能化修饰,再连接量子点。以利多卡因为模板在量子点周围合成分子印迹聚合物层。该传感器用于从样本中提取利多卡因,随后进行荧光测定。
5:数据分析方法
通过荧光分光光度计测量荧光猝灭现象,采用Stern-Volmer方程对利多卡因浓度进行定量分析。
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Spectrofluorophotometer
RF-6000
Shimadzu
Measuring fluorescence intensities of materials.
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Scanning Electron Microscope
Mira 3
TESCAN
Investigating the morphology of materials.
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Refrigerated Centrifuge
Universal 320R
Hettich
Centrifugation of samples.
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