研究目的
开发一种多重FRET适配体传感器,利用磁控GO/Fe3O4作为单一能量受体,实现对AFB1和FB1的同步检测。
研究成果
所开发的FRET适配体传感器为同时高灵敏度、高特异性检测AFB1和FB1提供了新方法。以GO/Fe3O4作为单一能量受体可实现高效磁分离,消除背景干扰。该方法已成功应用于花生样品检测,展现出食品安全监测实际应用的潜力。
研究不足
该方法灵敏度虽高,但与部分已报道的FB1检测研究相比略低。实际样品的复杂性可能影响检测性能,且该方法需针对不同基质进行优化。
1:实验设计与方法选择:
设计了一种以CdTe量子点(GQDs和RQDs)为双能量供体、GO/Fe3O4纳米复合材料为单能量受体的多重FRET适配体传感器。该方法利用GO/Fe3O4与适配体修饰量子点间的π-π堆积相互作用实现荧光淬灭,并通过磁分离消除背景干扰。
2:样本选择与数据来源:
采用加标AFB1和FB1的花生样品验证方法。样品制备流程为:将带壳花生样品与氯化钠研磨,添加不同浓度AFB1和FB1,再用甲醇-水混合液提取。
3:实验仪器与材料清单:
仪器包括透射电子显微镜(TEM)、X射线光电子能谱仪(XPS)、分光光度计(UV-2450)和荧光分光光度计(日立F-4500)。材料包含氧化石墨烯(GO)、硼氢化钠(NaBH4)、氯化铁(FeCl3)、硫酸亚铁七水合物(FeSO4·7H2O)、碲粉、氯化镉二水合物(CdCl2·2.5H2O)、巯基丙酸(MPA)及真菌毒素(AFB1、FB1、OTA、AFM1、AFB2)。
4:4)、氯化铁(FeCl3)、硫酸亚铁七水合物(FeSO4·7H2O)、碲粉、氯化镉二水合物(CdCl2·5H2O)、巯基丙酸(MPA)及真菌毒素(AFBFBOTA、AFMAFB2)。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:包括GO/Fe3O4纳米复合材料制备、CdTe量子点合成、适配体修饰量子点、荧光适配体传感器构建,以及磁分离后通过荧光分析检测花生样品中的AFB1和FB1。
5:数据分析方法:
通过分析荧光强度测定AFB1和FB1浓度,并建立校准曲线进行定量分析。
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获取完整内容-
Spectrophotometer
UV-2450
Shimadzu
Characterizing UV and fluorescence spectra.
-
Fluorescence spectrophotometer
F-4500
Hitachi
Characterizing fluorescence spectra.
-
Transmission electron microscopy
TEM
Observing the morphology and structure of the samples.
-
X-ray photoelectron spectroscopy
XPS
Escalab 250
Characterizing the elemental composition of the samples.
-
Graphene oxide
GO
Nanjing XFnano Material Technology Co., Ltd.
Used as a quenching agent in the FRET aptasensor.
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CdTe quantum dots
GQDs and RQDs
Used as dual energy donors in the FRET aptasensor.
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