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    Microchim. Acta:使用醋酸纖維素納米纖維修飾DNA-金納米粒子生物綴合物的適體傳感器

    2020-06-01   易絲幫

    DOI:10.1007/s00604-020-04348-x

    通過將適體固定化電紡納米纖維膜(A-NFMS)與信號探針(DNA綴合金納米粒子(AuNPs))相結合,制備了便攜式比色生物傳感器條帶,用于以卡那霉素(KMC)為模型分析物的測定。用KMC適體綴合AuNPs的互補單鏈DNA(cDNA)(cDNA@Au)修飾A-NFMs,以獲得比色生物傳感器條帶。所構建的生物傳感器條帶在510 nm處顯示出明顯的吸收率下降帶,當暴露于KMC時會引起視覺顏色從粉紅色變為白色,檢測限低至2.5 nM(在S/N=3時)。該效果是由于在KMC存在下從NFMs中分解出cDNA@Au,因為適體對KMC的親和力高于其互補DNA,從而導致以KMC取代cDNA@Au。在真實樣品(飲用水和牛奶)分析中觀察到令人滿意的性能,回收率為98.9-102.2%。該研究所構建的比色生物傳感器試紙在食品安全控制方面具有廣闊的應用前景。

     

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    圖1.a)水、AuNPs和cDNA@Au的紫外-可見(UV-Vis)吸收光譜。b)AuNPs和c)cDNA@Au的TEM圖像。d)水、AuNPs和cDNA@Au的攝影圖像。e)AuNPs和cDNA@Au的動態光散射(DSL)和f)zeta電位


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    圖2.a)CA NFMs和b)G-CA NFMs的代表性FE-SEM圖像。c)GA、CA NFMs和G-CA NFMs的FTIR光譜和d)TGA圖譜。插圖顯示了CA和G-CA NFMs的N1s光譜以及相應的XPS全掃描光譜。f)CA和G-CA NFMs的氮氣吸附-解吸等溫線


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    圖3.a)紫外-可見吸收光譜。b)浸入不同存儲時間的PBS后,從用于檢測KMC的比色條的RGB值獲取的ΔC。插圖顯示相應的光學圖像


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    圖4.a)在添加了各種濃度KMC的優化浸出液中孵育10分鐘后,比色條的紫外-可見吸收光譜、b)RGB顏色變化和c)光學圖像。插圖為在測定KMC和濃度之前和之后,從條帶的RGB值獲得的ΔC之間的線性曲線


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