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银纳米粒子结合智能手机测定牛奶中链霉素

发布时间:2021-04-15 04:01
  利用槲皮素和硝酸银合成了槲皮素包覆的银纳米粒子,合成的银纳米粒子在测定链霉素时其溶液颜色由黄色变为樱桃红色,使用智能手机的图像处理软件获得红(R)绿(G)蓝(B)数据计算G/B的值,从而实现了牛奶中链霉素的测定。链霉素的浓度在10.00~150.00μmol·L-1内与其对应的G/B值呈线性关系,检出限(3s/k)为0.63μmol·L-1,测定下限(10s/k)为2.08μmol·L-1。在30.00,70.00,130.00μmol·L-1等3个浓度水平进行加标回收试验,回收率为97.9%~102%,测定值的相对标准偏差(n=6)为0.90%~2.8%。 

【文章来源】:理化检验(化学分册). 2020,56(10)北大核心CSCD

【文章页数】:7 页

【部分图文】:

银纳米粒子结合智能手机测定牛奶中链霉素


5种反应体系的紫外-可见吸收光谱

照片,链霉素,纳米,吸收光谱


链霉素加入前后银纳米溶液的紫外-可见吸收光谱和照片见图2。由图2可知:加入链霉素之后,波长410nm处的吸光度明显降低,波长550nm处的吸收峰显著增强。这是由于在槲皮素包覆的银纳米溶液中加入链霉素后,链霉素中的-OH和-NH2与槲皮素中的-OH通过氢键作用形成网状结构,导致银纳米粒子的聚集,使溶液由黄色变为樱桃红色[22]。这说明了合成的银纳米粒子对链霉素比色测定的适用性。

照片,硝酸银,溶液,纳米粒子


由图3可知:随着100μmol·L-1硝酸银溶液和100μmol·L-1槲皮素溶液的体积比的增加,槲皮素包覆的银纳米粒子的颜色由无色逐渐变成淡黄色,G/B值逐渐变大;当100μmol·L-1硝酸银溶液和100μmol·L-1槲皮素溶液的体积比为4∶1时,槲皮素包覆的银纳米粒子的颜色最深,G/B值最大,说明此时合成的银纳米粒子吸光度最大;继续增加100μmol·L-1硝酸银溶液和100μmol·L-1槲皮素溶液的体积比时,槲皮素包覆的银纳米粒子的颜色由淡黄色变成无色,G/B值降低,这可能是由于银离子的聚集使得银纳米粒子的合成减少导致吸光度减小。试验选择100μmol·L-1硝酸银溶液和100μmol·L-1槲皮素溶液的体积比为4∶1来制备槲皮素包覆的银纳米粒子。2.3.2 反应体系的酸度

【参考文献】:
期刊论文
[1]化学发光法在农药残留快速检测中的应用研究[J]. 胡祥娜,王瑞,辛焕发,宛千.  农产品质量与安全. 2015(04)
[2]紫外分光光度衍生化法测鲜牛乳中链霉素残留[J]. 房亮,管春梅.  中国卫生检验杂志. 2009(10)
[3]链霉素胶体金快速检测试纸条的研制[J]. 何方洋,万宇平,丁双阳,冯才伟,赵正苗,吴小平,马孝斌.  中国动物检疫. 2008(05)
[4]紫外-可见分光光度法快速测定注射用硫酸链霉素的含量[J]. 刘军玲,阚家义.  安徽医药. 2006(06)

硕士论文
[1]功能化银纳米颗粒比色检测环境中的农药研究[D]. 郑明达.兰州大学 2018
[2]共振瑞利散射技术测定氟喹诺酮类抗生素的新方法研究[D]. 王剑.西南大学 2008



本文编号:3138627

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