研究目的
开发一种便捷、可靠、省时、经济且具有替代性的方法,利用源自真菌纤维的氮硫共掺杂碳量子点(N,S-CDs)检测水产养殖废水中的四环素类抗生素(TCs)。
研究成果
合成的高量子产率N,S-共轭碳点具有良好的生物相容性、优异的水溶性和突出的光稳定性,无需任何修饰即可用于癌细胞成像和细胞内四环素检测。此外,基于静态淬灭与内滤效应的协同作用,这些N,S-碳点还被用于四环素类抗生素的测定。该传感体系对四环素类物质表现出优异的选择性和灵敏度。
研究不足
与其他一些方法相比,四环素的检测限并不十分令人满意,但该方法具有线性范围更宽、制备方法环保以及稳定性优异等优势。
1:实验设计与方法选择:
采用生物合成与水热法从真菌纤维制备N,S-碳点,研究其对四环素类抗生素的光学性能及传感机制。
2:样本选择与数据来源:
以真菌纤维为碳源合成N,S-碳点,在模拟水产养殖废水中进行四环素检测。
3:实验设备与材料清单:
使用透射电子显微镜(TEM)、高分辨透射电镜(HRTEM)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、X射线光电子能谱(XPS)、紫外-可见光谱及荧光光谱进行表征。
4:实验流程与操作步骤:
开展N,S-碳点合成、表征、量子产率测定、四环素检测、细胞活性实验及细胞成像。
5:数据分析方法:
采用Stern-Volmer方程分析荧光猝灭机制,按标准流程测定量子产率。
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