牛奶中己烯雌酚快速检测的压电传感器研究
本文关键词:牛奶中己烯雌酚快速检测的压电传感器研究
更多相关文章: 石英晶体微天平 生物传感器 己烯雌酚 金纳米颗粒 硅酸镓镧
【摘要】:环境内分泌干扰物(endocrine disrupting chemicals,EDCs)是一种天然的或者人工合成的化合物,通过模拟和干扰内源性激素的功能来改变人体的内分泌功能。并且EDCs对内分泌系统的损害和各种癌症息息相关。大多数的EDCs进入环境后通过食物链进入人体,对人体健康造成严重的威胁。因此,针对该类污染物建立简便、快速、高效的检测方法非常必要。研究目的本实验以典型的环境内分泌干扰物己烯雌酚(diethylstilbestrol,DES)为研究对象,基于免疫学(抗原-抗体)反应原理,构建具有高灵敏度、高特异性的压电免疫传感器,最终实现环境样品中内分泌干扰物的快速检测。研究方法1.以石英晶体微天平(quartz crystal microbalance,QCM)为实验平台,通过自组装技术在石英晶体表面制备能够特异性识别DES的生物敏感膜。将金纳米颗粒(Au nanoparticles,AuNPs)和DES抗体偶联,增加抗体的质量进行信号放大。利用免疫竞争法检测DES小分子,构建QCM免疫传感器,绘制标准曲线并进行检测,根据标准曲线方程计算最低检出限。对相同浓度的DES及其结构功能类似物进行检测,评估QCM免疫传感器的特异性。2.在此基础上,将五个金电极蒸镀于单个硅酸镓镧晶体上,制备阵列式的硅酸镓镧晶体传感器(Langasite crystal microbalance,LCM)。基于分子自组装原理,在五个金电极上制备特异性识别DES的敏感膜,通过参比实验和多次重复测量研究该阵列式传感器的可靠性;通过同时检测不同浓度的DES抗体,观察不同浓度抗体和金电极表面结合后引起的信号响应趋势,验证该传感器的高通量检测效率。研究结果1.AuNPs的表征结果:金纳米颗粒分布均匀,粒径大约为40 nm。氨基化后的金纳米颗粒的傅里叶红外光谱图中具有明显的C-N伸缩振动峰,氨基含量约为5.4 nmol/mg。2.QCM免疫传感器构建条件优化结果:15 nmol/L的金纳米颗粒和7μg/mL的DES抗体为最佳的偶联比;2.2 mg/mL的DES完全抗原为最佳的抗原固定浓度;14μg/mL的金纳米颗粒-抗体偶联物为最佳偶联物浓度。3.QCM免疫传感器的检测结果:该免疫传感器具有很好的特异性,检测范围在0.16 ng/mL~500 ng/mL之间,最低检测限为0.13 ng/mL,牛奶样品的加标回收率范围在98.00%~104.80%之间,与国标法高效液相色谱-质谱联用法具有较好的可比性。4.LCM阵列式传感器检测结果:在参比实验中,空白组和实验组的频率变化量表现出明显的不同。在同一晶体的不同阵列单元上,相同浓度DES抗体引起的频率变化量基本一致,随着DES抗体浓度的增加,频率变化量呈现出上升的趋势。结论在最优条件下,QCM免疫传感器能够在30 min内完成对目标物质的检测。与传统的大型仪器方法相比,本实验的研究方法操作简单,分析速度快,具有更宽的检测范围和更低的检测限。并且成功研制了阵列式硅酸镓镧晶体传感器,初步实现了DES的阵列化检测。
【关键词】:石英晶体微天平 生物传感器 己烯雌酚 金纳米颗粒 硅酸镓镧
【学位授予单位】:郑州大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:R155.5;TP212.3
【目录】:
- 摘要4-6
- Abstract6-11
- 英文缩略词表11-12
- 1 引言12-15
- 2 材料和方法15-26
- 2.1 材料15-17
- 2.1.1 主要试剂15-16
- 2.1.2 主要仪器及耗材16
- 2.1.3 主要溶液配制16-17
- 2.2 实验方法17-26
- 2.2.1 葡聚糖还原法制备氨基化金纳米颗粒17-18
- 2.2.2 氨基化金纳米颗粒与DES抗体偶联18-19
- 2.2.3 QCM免疫传感器构建条件的优化19-20
- 2.2.4 QCM免疫传感器的构建及表征20-21
- 2.2.5 系列浓度DES的检测21
- 2.2.6 QCM免疫检测方法检测限的确定21
- 2.2.7 QCM免疫传感器的特异性实验21-22
- 2.2.8 QCM免疫传感器的加标回收实验及方法学比对22-23
- 2.2.9 LCM阵列式传感器的研制23-24
- 2.2.10 阵列单元的评估与筛选24
- 2.2.11 阵列式LCM免疫传感器的构建24
- 2.2.12 阵列式LCM免疫传感器检测DES24-26
- 3 实验结果26-39
- 3.1 金纳米颗粒的表征与分析26-29
- 3.1.1 金纳米颗粒的透射电镜表征结果26
- 3.1.2 金纳米颗粒的紫外吸收光谱图表征结果26-27
- 3.1.3 金纳米颗粒的氨基化表征结果27-29
- 3.1.4 金纳米颗粒粒子浓度的计算29
- 3.2 QCM免疫传感器构建条件优化结果29-32
- 3.2.1 包被原浓度的优化结果29-30
- 3.2.2 金纳米颗粒与DES抗体偶联浓度的优化结果30-31
- 3.2.3 金纳米颗粒-抗体偶联物浓度的优化结果31-32
- 3.3 QCM免疫传感器的原子力学显微镜(AFM)表征结果32-33
- 3.4 系列浓度的DES检测结果及方法检测限33-34
- 3.5 QCM免疫传感器的特异性实验结果34-35
- 3.6 QCM免疫传感器的加标回收实验及方法学比对结果35
- 3.7 阵列式LCM免疫传感器的构建35-36
- 3.8 阵列单元调试与筛选36-37
- 3.9 阵列式LCM免疫传感器检测DES实验结果37-39
- 3.9.1 参比实验结果37
- 3.9.2 系列浓度的DES抗体检测结果37-39
- 4 讨论39-45
- 4.1 金纳米颗粒的独特性质和制备方法39-40
- 4.2 压电传感器的信号放大技术40-42
- 4.3 分子自组装技术在敏感膜制备中的应用优势42
- 4.4 阵列式压电传感器的研究现状和展望42-44
- 4.4.1 压电材料的发展42-43
- 4.4.2 阵列化高通量分析43-44
- 4.5 研究结果和国内外研究成果的比较44-45
- 5 结论45-46
- 参考文献46-51
- 综述51-66
- 参考文献63-66
- 个人简历66-67
- 致谢67
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,本文编号:667728
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