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铁掺杂碳基纳米酶的双模式微孔板传感技术:抗癌药物雷洛昔芬在多基质中的化学发光/比色检测新策略
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年08月01日 来源:Talanta 6.1
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本文推荐:研究者创新性地利用过期药物加巴喷丁(GABA)通过微波辐照3分钟快速合成Fe/N/S共掺杂碳点(Fe@GABA CDs),开发出具有双重氧化酶/过氧化物酶模拟活性的纳米酶。该平台实现了雷洛昔芬(RLX)的化学发光(CL)和比色双模式检测,在CL模式下检测限达3.03 ng mL-1,比色法为3.30 ng mL-1,成功应用于尿液、医院污水等复杂基质分析,为药物监测和环境污染控制提供了绿色高效的解决方案。
Highlight
亮点聚焦
这项研究开创性地将过期抗癫痫药物转化为高性能纳米酶,仅需3分钟微波处理即可制备具有双酶活性的铁掺杂碳点。这种绿色合成策略突破了传统纳米酶制备需要高温热解的局限,为医疗废弃物资源化提供了新范式。
Materials and reagents
材料与试剂
实验采用Pharo Pharma提供的雷洛昔芬标准品(纯度100.03%)和市售Osteo?片剂。关键试剂包括鲁米诺(Luminol)、3%过氧化氢(H2O2)、四甲基联苯胺(TMB)等。所有溶液均用超纯水配制,乙酸-乙酸钠缓冲液(pH 4.0)用于优化反应条件。
Upcycling of expired medicine into dual mode nanozyme via fast microwave treatment
过期药物的纳米酶升级再造:快速微波转化法
通过创新的一锅法微波工艺,将过期GABA药物与过硫酸铵(AP)转化为具有原子级分散铁活性位点的碳量子点(Fe@GABA CDs)。该材料展现出非凡的双重酶活性:既能催化H2O2产生单线态氧(1O2)增强鲁米诺化学发光,又能在无H2O2条件下氧化TMB产生蓝色产物(λmax=655 nm)。这种"一材双效"特性使其成为理想的双模式传感平台。
Conclusion
研究结论
本研究成功构建了基于Fe@GABA CDs的微型化检测平台,实现了雷洛昔芬在10.0-2000.0 ng mL-1(CL法)和10.0-200.0 ng mL-1(比色法)范围内的精准检测。在尿液、环境水样等复杂基质中回收率达95.20-104.63%,双模式结果相互验证显著提高了检测可靠性。该技术为抗癌药物监测、环境污染物筛查提供了创新解决方案。
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