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基于高导电性COFs@PtPdNPs复合材料的分子印迹双识别电化学适体传感器用于啶虫脒的超灵敏检测
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年09月19日 来源:Microchemical Journal 5.1
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本文推荐一种基于共价有机框架(COFWOTA)与铂钯双金属纳米粒子(PtPdNPs)复合的新型电化学适体传感器,通过分子印迹聚合物(MIPs)和适体(Apt)双识别系统实现对农药啶虫脒(ACE)的超灵敏检测(检测限低至2.82?fM)。该传感器兼具高导电性、大比表面积和优异选择性,在农产品安全监测领域展现巨大应用潜力。
Materials and methods
啶虫脒(ACE, C10H11ClN4)和磷酸二氢钠由阿拉丁试剂有限公司(上海)提供。2,5-二甲氧基-1,4-苯二甲醛((OMe)2TA)、铁氰化钾、亚铁氰化钾和二氧六环购自北京英诺科技股份有限公司。磷酸氢二钠(十二水合物)和N,N,N′,N′-四(4-氨基苯基)-1,4-苯二胺(沃斯特型四胺,97%)购自上海麦克林生化有限公司。
Materials characterization
通过扫描电子显微镜(SEM)对所得COFs的形貌进行评估,结果显示COFWOTA由微晶纳米片组成(图2A),与文献[19]一致。图2B清晰显示COFWOTA表面附着大量细小颗粒,表明PtPdNPs成功负载于COFWOTA上。COFWOTA能够有效将纳米颗粒限制在孔道内部或表面,从而抑制其聚集倾向。
Conclusion
简而言之,通过采用适体(Apt)和分子印迹聚合物(MIPs)组成的双识别系统,以及负载在玻碳电极(GCE)表面具有优异导电性和大量识别位点的COFWOTA@PtPdNPs,成功构建了一种具有出色传感性能的新型ACE生物传感器(MIPs/Apt/COFWOTA@PtPdNPs/GCE)。COFWOTA@PtPdNPs复合材料通过无需额外试剂的原位氧化还原沉积法合成。生物相容性聚多巴胺被用作MIPs膜。MIPs-Apt杂化系统可克服传统方法的局限性。
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