【摘 要】
:
三聚氰胺(MA)是一种基础的有机化合物,常被作为基础原料广泛用于工业生产中生产塑料、胶水、肥料之类的产品.由于三聚氰胺含氮量高(氮的质量分数为66%),当用Kjeldahl法检测奶粉中蛋白质含量时,添加了三聚氰胺的奶粉会显示出较高的含氮量.由于其非法添加造成的严重后果,对其的检测十分必要,荧光传感器方法具有简单、高灵敏度以及快速的优点,因而在近来得到了广泛的应用。近年来,金纳米粒子以其独特的光学性
【机 构】
:
西华师范大学化学化工学院,四川南充,637000
论文部分内容阅读
三聚氰胺(MA)是一种基础的有机化合物,常被作为基础原料广泛用于工业生产中生产塑料、胶水、肥料之类的产品.由于三聚氰胺含氮量高(氮的质量分数为66%),当用Kjeldahl法检测奶粉中蛋白质含量时,添加了三聚氰胺的奶粉会显示出较高的含氮量.由于其非法添加造成的严重后果,对其的检测十分必要,荧光传感器方法具有简单、高灵敏度以及快速的优点,因而在近来得到了广泛的应用。近年来,金纳米粒子以其独特的光学性质备受青睐,在催化领域、传感探针、生物医学等方面得到了广泛的应用。目前已合成了不同配体修饰的金纳米,本文以硫普罗宁为配体合成了水溶性的荧光金纳簇,该金纳米团簇低毒且基于三聚氰胺对金纳米簇的荧光猝灭,制备了荧光传感探针,实现了三聚氰胺的定量检测,并对其影响因素如pH、硫普罗宁修饰的金纳米浓度、反应温度、反应时间、干扰物质等条件进行了考察。结果表明硫普罗宁修饰的金纳米簇能定量检测90-10000nM浓度范围内的三聚氰胺,灵敏度高,选择性好,操作简单。
其他文献
上转换纳米粒子(UCNPs)是一种通过镧系掺杂将近红外光(980nm)转化成可见光的发光纳米材料.相比传统的机染料和量子点而言,UCNPs作为新一代荧光生物探针拥有许多优点,如优异的光学和化学稳定性,毒性低,吸收和发射带很窄,组织穿透能力强,寿命长,耐光漂白,光闪烁和光化学降解.更重要的是,它可以消除通过生物样品引起的自身荧光和光散射背景,从而提高信噪比和灵敏度.因此,UCNPs的这些优势用于复杂
金属纳米簇是指由几个到几十个金属原子组成的团簇,尺寸一般小于2 nm,接近电子的费米波长(即电子的德布罗意波长,例如金和银的电子费米波长约为0.5 nm),表现出类似分子的特征,包括分裂的电子能级和尺寸依赖的荧光现象.金属纳米簇具有较小的尺寸、光稳定性、生物相容性、水溶性、高的荧光量子产率等独特的优点,已被证明是光学测试、生物标记的杰出的荧光团.现已有文献报道了以不同模板合成的金纳米簇作为探针检测
磺胺嘧啶(SD)是一类应用广泛的高效抗菌药,属于磺胺类光谱抗菌药,但这类药物会在生物体内蓄积,将会导致各种疾病发生,如结石。现有对磺胺嘧啶的检测手段主要有荧光法,但同时会有许多化学物质对检测产生干扰,使得以上方法很难被用于含有多种杂质样品中的检测。所以,研究一种能对其药有效、简便及准确的分析检测方法,是现代社会发展的迫切要求。本文所述的方法是在四丁基高氯酸铵的支持电解质溶液中,以甲基丙烯酸为功能单
非水介质中的酶促反应在非水相催化和生物有机合成领域有着独特的优势,但相对于水溶液,非水介质中酶的活性和稳定性相当的低,从而限制其使用.实验发现通过酶的固定化作用,可以提升酶在非水溶剂中的稳定性和活性.因此本研究采用分子动力学方法,模拟研究了碳纳米管(CNTs)固定化的酶在不同溶剂中的性状改变,为催化材料、生物传感器领域的潜在应用提供理论依据。提取出水体系中100ns时的构象作为固定化酶的初始结构,
乙酰胆碱酯酶(Acetylcholinesterase,AChE)存在于人类和动物的中枢神经系统,它能催化神经递质乙酰胆碱(Acetylcholine,ACh)水解导致神经冲动传递的终止,从而维持胆碱能神经的正常生理功能.乙酰胆碱酯酶抑制剂是一类能抑制AChE活性的物质.它能使AChE降低水解ACh的能力,造成胆碱能神经紊乱.本文以氯化肉豆蔻酰胆碱(Myr)作为AChE的水解底物,结合液晶的特殊性
组蛋白乙酰化是表观基因组研究中的重要分支,其对染色质结构及基因转录的调控是一个多层次、多步骤的复杂过程。因此,发展乙酰化转移酶(HAT)的高灵敏检测平台对于生化研究及药物筛选具有重要意义。目前乙酰化酶检测均基于抗体识别,然而抗体的使用具有稳定性较差、批次差异、交叉识别、价格高昂等不足,而免抗体乙酰化识别机制的报道则很少。本文通过羟肽酶(CPY)活性受氨基酸残基修饰影响的启发,利用质谱、色谱及毛细管
基于荧光探针分子的荧光传感技术由于其高选择性、高时空分辨率和灵敏度以及可视性检测等优点,在生理学、分子生物学、环境检测和临床诊断领域广泛应用.然而,目前发展出的荧光分子很多是基于荧光强度变化进行的检测.而基于强度变化的测试过程中极容易受到一些环境因素的干扰,例如:pH变化,荧光自淬灭和生物背景自吸收和自发荧光等.这些因素使得基于荧光强度变化的检测在定量检测方面存在较大的不足.因此,设计出具备自校准
细胞力学性能的检测为细胞层次上活细胞复杂性能表征与功能分析的最为重要而有效的方法.目前,动物细胞的力学研究已进入主流科学,但植物细胞力学的研究与检测相对落后.本文采用石英微天平技术,经修饰带正电荷的聚二烯丙基二甲基氯化铵(PDADMAC)与聚赖氨酸,实时跟踪了模式植物烟草BY-2细胞与拟南芥原生质体的粘附过程,证明两者均具粘弹性.此外,亦监测了渗透压改变所伴随的两者粘弹性变化,并与光学显微镜所获得
自2010年至今以石墨烯为基底,采用多种功能化修饰方法,制备了一系列石墨烯基功能纳米复合材料,并基于制备的功能纳米复合材料优异的光/电化学性能,进一步将其应用于化学传感领域的研究,建立了一系列简便、快速、准确和高效检测生物小分子和有毒有害物质的化学传感方法。随着石墨烯研究的进一步深入,石墨烯应用的不利一面也渐渐被发现,研究者努力探索改善石墨烯性质的方法,其中石墨烯掺氮在拓展石墨烯的应用领域方面起着
利用穴番A以四氢呋喃为溶剂配制成浓度为0.4mg/ml的选择性敏感膜材料制备成声表面波双通道谐振器型传感器,当甲烷气体通过声表面波双通道谐振器型传感器时利用其频率变化来对待测气体进行定性判断.SAW传感器和未镀膜的SAW参考传感器的顺序排列,组成SAW双通道谐振器型传感器,通过上述方法对甲烷气体的检测,具有选择性好、检测准确的特点,解决了现有用于监测瓦斯的热催化燃烧型、气敏半导体型、红外吸收型和光