抗生素是水产养殖中常用的药物,用于治疗各种细菌疾病,提高饲料利用率,并减少对某些营养素的需求。迄今为止,科学家已经建立了高效液相色谱法、质谱法和酶联免疫吸附测定法等多种抗生素分析技术。然而,尽管这些方法灵敏度高,但样品前处理复杂、仪器昂贵、劳动强度高、人员训练有素,极大地限制了其应用。与纳米材料结合的荧光检测技术具有检测限超低、实时快速检测、检测范围大、成本低等无可比拟的优点,已被广泛应用于抗生素的检测。 近年来,核酸适配体技术已经成为食品掺假和污染物快速检测的领跑者。
与抗体相比,核酸适配体表现出更好的特性,包括更高的亲和力、更高的特异性、更高的稳定性和更容易标记。目前,已有研究人员开发出了一种基于信号放大策略的双目标电化学适配体传感器,用于高灵敏度地同时检测卡那霉素和链霉素。然而,目前还没有纸基微流控适配体传感器与荧光纳米颗粒结合用于抗生素的多重检测。 基于此,江南大学吴世嘉教授团队设计了一种基于多色荧光碳点(CDs)适配体传感器的激光打印纸基微流控芯片(mCD-μPAD适配体传感器),实现了多种抗生素的同时检测。
此外,还设计了一种3D打印的便携式检测盒,可以通过智能手机直观地分析磺胺二甲嘧啶(SMZ)、土霉素(OTC)和氯霉素(CAP)。通过智能手机识别荧光纸张图像的RGB值,可以实现对水产品中多种抗生素的同时可视化检测。文章以“Laser-Printed Paper-Based Microfluidic Chip Based on a Multicolor Fluorescence Carbon Dot Biosensor for Visual Determination of Multiantibiotics in Aquatic Products”为题发表在ACS Sensors期刊上。
首先,研究人员通过水热法合成了多色荧光CDs,然后与抗生素适配体和MoS₂纳米片结合,合成了“荧光关闭”检测纳米探针,如方案1A所示。然后,在自行设计的激光打印微流控纸基芯片的三个检测区重复滴加三个检测纳米探针溶液,制成方案1B中的mCD-μPAD适配体传感器。检测过程如方案1C所示。
在没有靶点的情况下,CDs通过π-π堆积作用与MoS₂纳米片形成的CDs-apt导致mCD-μPAD上的荧光猝灭,这可以促进荧光共振能量转移(FRET)过程的形成。然而,当样品溶液被mCD-μPAD适配体传感器吸附时,溶液中的抗生素会在滤纸的毛细作用下迁移到检测区。然后,它们各自的适配体特异性地识别它们,并形成伴随构象变化的适配体/靶点复合体。
在这种情况下,CDs和MoS₂之间的距离变大,阻碍了能量的传递。通过便携式检测设备和可用的智能手机拍摄检测区域中的荧光颜色变化,可以通过安装的颜色识别应用程序提取捕获的荧光图像或实时图像的RGB通道值,并将其转换为灰度值。图像的灰度值与抗生素的浓度成正比。







审核编辑:刘清
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