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基于3-噻吩甲醇和3-甲基噻吩分子印迹聚合物的电化学传感器用于左甲状腺素的高灵敏选择性检测
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年09月07日 来源:Microchemical Journal 5.1
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本文创新性地采用分子印迹技术(MIP),将3-噻吩甲醇(3-TMeOH)和3-甲基噻吩(3-MT)单体在左甲状腺素(L-T4)存在下电聚合于玻碳电极(GCE)表面,构建了线性范围1.0-5.7μM、检测限低至1.83nM的新型传感器。该研究为甲状腺功能减退症治疗药物监测提供了高灵敏度(0.0023 A·L·mmol-1·cm-2)、高选择性的快速检测方案。
Highlight
本研究开发了基于3-TMeOH和3-MT单体的分子印迹电化学传感器(3-TMeOH/3-MT@MIP/GCE),首次实现左甲状腺素(L-T4)在1.0-5.7μM范围内的精准检测,其1.83nM的检测限创同类传感器新低。
Reagents and chemicals
实验采用默克和Sigma Aldrich提供的0.1M电解质溶液(包括K4[Fe(CN)6]、KCl等),L-T4原料药及3-TMeOH/3-MT单体均购自Sigma Aldrich。所有试剂均经严格质量控制。
Characterization of the sensor surface
扫描电镜(SEM)显示:经电聚合的分子印迹聚合物(MIP)膜呈现独特的"蜂巢状"多孔结构(图S1),而非印迹聚合物(NIP)膜仅显示普通孔隙。这种特殊形貌使传感器对L-T4分子产生"记忆效应",如同为靶分子量身定制的纳米级识别位点。
Conclusions
3-TMeOH/3-MT@MIP/GCE传感器成功突破传统检测方法的局限,无需复杂前处理即可实现L-T4的痕量检测(LOD 1.83nM)。该技术为甲状腺疾病精准用药监测开辟了新途径,特别适用于临床即时检测(POCT)场景。
CRediT authorship contribution statement
Emrah Yayan:实验操作与数据分析;Dilek Kaz?c?:实验验证与数据处理;Ebru Kuyumcu Savan:课题设计、资金支持及论文修订。
Author statement
作者声明:因健康原因延迟修订,已根据审稿意见全面完善论文内容,感谢各位专家的宝贵建议。
Declaration of competing interest
作者确认不存在任何可能影响研究结果的利益冲突。
Acknowledgment
感谢Inonu大学重点学科项目基金(FOA-2021-2690)的资助支持。
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