等离子体纳米酶驱动的化学发光、温度和RGB多模态传感技术,用于可靠地区分对映异构体

《Analytical Chemistry》:Plasmonic Nanozyme-Driven Chemiluminescence, Temperature, and RGB Multimodal Sensing for Reliable Discrimination of Enantiomers

【字体: 时间:2025年10月24日 来源:Analytical Chemistry 6.7

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  该研究合成了一种金-钴纳米颗粒(AuCoNPs)多模式探针,具备优异的手性选择性(4.29)、化学发光、RGB颜色响应和光热转换特性,可快速区分谷氨酸异构体,并利用DFT计算、接触角和zeta电位分析揭示其机制。

  
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多模态探针能够输出多维信号,满足区分高度相似的对映体的需求。它们多样的信号转换机制扩大了对映体的识别范围,并确保了在各种应用场景中的适应性。本文合成了一种非手性的多模态探针——金-钴纳米颗粒(AuCoNPs),该探针表现出优异的对映体选择性、类似芬顿反应的活性以及局域表面等离子体共振效应。它能够增强鲁米诺体系的化学发光(CL)信号,并具有颜色和温度(TP)响应特性。基于这种多模态探针的检测平台可以区分11种对映体,其中谷氨酸(Glu)的对映体选择性达到了4.29。在化学发光模式下,l-Glu与AuCoNPs的结合亲和力更强,导致其在聚(乙烯醇)/海藻酸钠水凝胶上的吸附较弱,从而使得其CL信号比d-Glu更弱。在RGB模式下,AuCoNPs的聚集状态受到Glu对映体与探针亲和力的影响,形成了可区分的颜色梯度。这使得使用智能手机的RGB成像技术在3分钟内即可快速实现对Glu对映体的视觉区分。在温度响应模式下,聚集状态影响了光热转换,从而产生了由对映体引起的不同温度变化。通过密度泛函理论计算、接触角测量和ζ电位测量来探究其识别机制。由于多维信号的组合使用,这种多模态探针在手性识别方面显示出广阔的应用前景。

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