本发明属于分析化学,具体涉及一种基于荧光金纳米簇自组装体检测四环素的方法。
背景技术:
1、四环素(tc),是一种广谱抗生素,广泛用于人畜疾病防治。环境和农产品中残留的四环素对食品安全和人类健康构成了严重威胁。目前已报道了许多四环素检测方法,包括高效液相色谱法(hplc)、液相色谱-质谱法(hplc-ms)、酶联免疫吸附法和电化学法等。这些传统的检测手段通常具有较高的准确性和灵敏度,但样品前处理复杂、仪器设备价格高昂、操作复杂,难以应用于快速即时检测。近年来,量子点(qds)、碳点(cds)及染料等荧光材料已被报道用于四环素检测,但材料制备复杂,所制备的探针易于光漂白且稳定性较差,限制了其进一步应用。
2、金属纳米簇作为一种新兴的荧光纳米材料,因其尺寸小、光稳定性好、生物相容性高等优势,广泛应用于传感领域。然而,与传统的荧光材料相比,金属纳米簇的荧光量子产率(qy)较低,极大地限制了其灵敏度。
技术实现思路
1、本发明的主要目的在于提供一种基于荧光金纳米簇自组装体检测四环素的方法,以克服现有技术的不足。
2、为实现前述发明目的,本发明采用的技术方案包括:
3、本发明实施例提供了一种基于荧光金纳米簇自组装体检测四环素的方法,其包括:
4、采用标准曲线法,检测包含荧光金纳米簇自组装体的荧光体系与包含一系列不同浓度的四环素、荧光金纳米簇自组装体的荧光体系的荧光强度,获得包含四环素的荧光体系与不包含四环素的荧光体系的荧光强度的比值,从而建立荧光强度的比值与四环素浓度的标准曲线;
5、以及,检测包含待测样品、荧光金纳米簇自组装体的荧光体系的荧光强度,获得包含待测样品的荧光体系的荧光强度,与所述标准曲线进行对照,从而实现四环素的定量检测;
6、其中,所述荧光金纳米簇自组装体包括sc-cb/au ncs荧光探针,所述sc-cb/auncs荧光探针先由att-auncs纳米簇与cb[n]反应,再经稀土金属钪修饰获得。
7、本发明实施例还提供了一种荧光金纳米簇自组装体的制备方法,其包括:
8、使au源与6-氮杂-2-硫代胸腺嘧啶反应,获得att-au ncs;
9、将att-au ncs与cb[n]混合并进行避光反应,制得cb[n]/au ncs;
10、以及,将稀土金属钪盐与cb[n]/au ncs混合并进行避光反应,制得sc-cb/au ncs荧光探针,即荧光金纳米簇自组装体。
11、本发明实施例还提供了前述的制备方法制得的荧光金纳米簇自组装体。
12、本发明实施例还提供了前述的荧光金纳米簇自组装体在检测四环素中的应用。
13、本发明实施例还提供了一种用于检测四环素的便携式凝胶传感器,其包括sc-cb/au ncs-gel荧光探针;所述sc-cb/au ncs-gel荧光探针由前述的荧光金纳米簇自组装体负载于凝胶中获得。
14、与现有技术相比,本发明的有益效果在于:
15、(1)本发明基于sc-cb/au ncs荧光探针的荧光强度变化,实现了四环素高灵敏度的均相检测方法,检测限为0.3nm;
16、(2)本发明还提供了了一种可可便携的、操作简单、快速且灵敏度高的四环素检测方法。
1.一种基于荧光金纳米簇自组装体检测四环素的方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,具体包括:采用标准曲线法,在410 nm激发下,记录包含荧光金纳米簇自组装体的荧光体系与包含一系列不同浓度的四环素、荧光金纳米簇自组装体的荧光体系在450-650nm范围的荧光发射光谱及550nm处的荧光强度,并以550nm处的包含四环素的荧光体系与不包含四环素的荧光体系的荧光强度的比值与四环素的浓度建立标准曲线。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述荧光金纳米簇自组装体的制备方法包括:
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于:所述au源包括haucl4;
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述荧光金纳米簇自组装体的制备方法具体包括:将att-au ncs与cb[n]混合并于4℃c避光反应12~24h,再经超滤纯化处理,制得cb[n]/au ncs;
6.一种荧光金纳米簇自组装体的制备方法,其特征在于,包括:
7.根据权利要求6所述的制备方法,其特征在于:所述au源包括haucl4;
8.由权利要求6或7所述的制备方法制得的荧光金纳米簇自组装体。
9.权利要求8所述的荧光金纳米簇自组装体在检测四环素中的应用。
10.一种用于检测四环素的便携式凝胶传感器,其特征在于,包括sc-cb/au ncs-gel荧光探针;所述sc-cb/au ncs-gel荧光探针由权利要求8所述的荧光金纳米簇自组装体负载于凝胶中获得。
