基于AIEgen的多孔有机聚合物-银纳米粒子杂化材料:共反应加速器放大与共价刚性增强电化学发光用于黄曲霉毒素M1超灵敏检测

【字体: 时间:2025年08月19日 来源:Food Chemistry 9.8

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  本文创新性构建了AgNPs@ETTBC-BPyDAN-POP纳米复合材料,通过共价刚性化抑制AIEgens(聚集诱导发光基团)的非辐射跃迁,并利用银纳米粒子(AgNPs)作为共反应加速器(coreaction accelerator)促进TEA•自由基生成,双重增强策略使ECL(电化学发光)强度提升10倍,最终构建了检测限低至0.57 fg/mL的AFM1(黄曲霉毒素M1)生物传感器,为食品安全监测提供了新方法。

  

亮点

本研究通过共价组装AIEgen(ETTBC)与BPyDAN构建了刚性多孔聚合物ETTBC-BPyDAN-POP,并负载银纳米粒子(AgNPs)形成杂化材料。该设计不仅通过限制分子内运动增强ECL,还利用AgNPs加速TEA自由基生成,双重作用使ECL强度较原始聚合物提升10倍,最终实现了对黄曲霉毒素M1(AFM1)的超灵敏检测。

材料表征

红外光谱(FT-IR)显示ETTBC-BPyDAN-POP中醛基特征峰(1699 cm?1和2727 cm?1)减弱,证实了ETTBC与BPyDAN的C=C缩聚反应。氰基振动峰从2254 cm?1红移至2215 cm?1,进一步验证了聚合物形成。

结论

AgNPs@ETTBC-BPyDAN-POP展现了卓越的ECL性能:①共价刚性化抑制非辐射衰减;②多孔结构促进电化学激发;③AgNPs加速TEA自由基生成,高效触发ETTBC??激发态。基于此构建的生物传感器对AFM1的检测限达0.57 fg/mL,为食品安全监测提供了新工具。

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