期刊文献+
共找到7篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
金磁纳米颗粒的制备及其在表面增强拉曼光谱快速检测黄曲霉毒素B1中的应用 被引量:8
1
作者 能静 王玉洁 +2 位作者 郏侃 谭佳媛 孙培龙 《现代食品科技》 EI CAS 北大核心 2017年第1期145-151,共7页
本文采用纳米Fe_3O_4颗粒作为磁性核心,先用四乙氧基硅烷、再用3-巯丙基三乙氧基硅烷和3-氨丙基三乙氧基硅烷修饰Fe_3O_4颗粒,形成表面带-NH_2和-SH的Fe_3O_4/SiO_2纳米颗粒,进一步通过-NH_2的静电吸附和Au-S键的作用将金纳米颗粒组装在... 本文采用纳米Fe_3O_4颗粒作为磁性核心,先用四乙氧基硅烷、再用3-巯丙基三乙氧基硅烷和3-氨丙基三乙氧基硅烷修饰Fe_3O_4颗粒,形成表面带-NH_2和-SH的Fe_3O_4/SiO_2纳米颗粒,进一步通过-NH_2的静电吸附和Au-S键的作用将金纳米颗粒组装在Fe_3O_4/SiO_2表面,形成具有核壳结构的Fe_3O_4/SiO_2/Au金磁纳米颗粒,并用透射电子显微镜镜(TEM)、能量色散X射线光谱仪(EDX)、紫外可见分光光度计(UV-vis)等技术对金磁纳米颗粒进行了形貌观测及性质表征。利用Fe_3O_4/SiO_2/Au金磁纳米颗粒作为拉曼活性基底,用表面增强拉曼光谱仪对黄曲霉毒素B1(AFB1)进行直接快速检测,发现无外磁体浓缩的情况下AFB1的检测限大于10.0μg/m L,在外磁体浓缩金磁纳米颗粒的情况下检测限降低100倍(≤0.1μg/m L),检测线性范围0.1μg/m L^10.0μg/m L,检测的样品回收率为84.35%~91.98%,相对标准偏差在4.88%~9.90%之间。 展开更多
关键词 表面增强拉曼光谱 金磁纳米颗粒 黄曲霉毒素B1 快速检测
原文传递
金磁微粒模拟酶检测食品中的葡萄糖 被引量:6
2
作者 韩博林 关桦楠 +3 位作者 龚德状 遇世友 刘晓飞 张娜 《食品科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第22期331-338,共8页
采用水热法制备Fe3O4纳米粒子,并通过对其表面氨基化与金纳米粒子自组装方法构建金磁微粒(Fe3O4@Au),并表征其性能。在其具有模拟过氧化物酶活性的基础上结合葡萄糖在葡萄糖氧化酶作用下产生H2O2,并与过氧化物酶底物二胺盐产生显色反应... 采用水热法制备Fe3O4纳米粒子,并通过对其表面氨基化与金纳米粒子自组装方法构建金磁微粒(Fe3O4@Au),并表征其性能。在其具有模拟过氧化物酶活性的基础上结合葡萄糖在葡萄糖氧化酶作用下产生H2O2,并与过氧化物酶底物二胺盐产生显色反应的原理,建立可视化检测葡萄糖含量的简便方法,并优化葡萄糖检测体系,并对其选择性和回收率进行分析。结果表明,氨基化的Fe3O4纳米粒子可以有效固载金纳米粒子,Fe3O4@Au饱和磁化强度为43 emu/g。检测体系最优工艺组合为:Fe3O4@Au混悬液质量浓度0.15 g/mL、温度70℃、时间50 min。在优化条件下,葡萄糖在1~20 mmol/L范围内具有良好的线性关系,线性相关系数R2为0.9925,检出限为2.45μmol/L,加标回收率在96%~104%之间,并具有良好的选择性和稳定性。本研究将拓宽纳米材料模拟酶在食品检测的应用并为葡萄糖检测方法的改进提供一种新的思路。 展开更多
关键词 金磁微粒(Fe3O4@Au) 模拟酶 葡萄糖 食品检测
下载PDF
不同载体酶联免疫技术检测牛乳中磺胺类药物的残留 被引量:4
3
作者 曹亢 姜鹭 任发政 《中国奶牛》 2012年第15期32-36,共5页
本试验以抗磺胺类药物单克隆抗体为基础,分别建立了以酶标板和金磁微粒为载体的间接竞争酶联免疫吸附测定法,用以检测全脂牛乳中磺胺类药物残留。结果表明,两种方法的检测限均低于0.5ng/mL,对磺胺噻唑、磺胺甲恶唑和磺胺氯哒嗪的交叉率... 本试验以抗磺胺类药物单克隆抗体为基础,分别建立了以酶标板和金磁微粒为载体的间接竞争酶联免疫吸附测定法,用以检测全脂牛乳中磺胺类药物残留。结果表明,两种方法的检测限均低于0.5ng/mL,对磺胺噻唑、磺胺甲恶唑和磺胺氯哒嗪的交叉率高,与其他抗生素未发现交叉反应;两种方法受全脂牛乳基质的干扰均较小,磺胺噻唑加标回收率为87.0%~95.8%,变异系数为3.9%~9.0%。与传统酶标板相比,金磁微粒提高了牛乳中磺胺类药物检测的灵敏度和精密度,缩短了检测时间。 展开更多
关键词 磺胺类药物 ELISA 金磁微粒 药物残留
下载PDF
金磁复合纳米球的制备及其在检测肌红蛋白中的应用 被引量:2
4
作者 孙宏浩 王甜甜 +5 位作者 廖天作 王怡 柯鹏 周凤珍 孙红梅 郭惠玲 《中南民族大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2017年第1期8-12,共5页
以粒径约为120 nm的Fe_3O_4磁性纳米球为内核,经过SiO_2包埋,BSA修饰并吸附金纳米球三步后得到一种组装型金磁复合纳米球MNP@SiO_2@BSA@AuNPs,并以此纳米球为载体,建立了检测心梗标志物之一的肌红蛋白的新方法.金磁复合纳米球偶联肌红... 以粒径约为120 nm的Fe_3O_4磁性纳米球为内核,经过SiO_2包埋,BSA修饰并吸附金纳米球三步后得到一种组装型金磁复合纳米球MNP@SiO_2@BSA@AuNPs,并以此纳米球为载体,建立了检测心梗标志物之一的肌红蛋白的新方法.金磁复合纳米球偶联肌红蛋白抗体4E2后,可快速分离和富集样品中的肌红蛋白,加入偶联有肌红蛋白抗体7C3的荧光硅纳米球后形成三明治夹心结构,通过检测荧光强度实现了对肌红蛋白的定量检测.结果表明:该检测方法在肌红蛋白浓度为0~250 ng·m L^(-1)的范围内荧光强度与肌红蛋白浓度具有良好的线性关系(R^2=0.993),选择性高,重复性好,快速检测肌红蛋白时间不超过30 min. 展开更多
关键词 金磁纳米球 肌红蛋白 荧光硅纳米球 POCT技术
下载PDF
反应条件对配体交换法制备纳米粒子的影响及其在比色检测中的应用
5
作者 杨冬 《陕西科技大学学报(自然科学版)》 2015年第5期82-88,共7页
纳米粒子具有极高的比表面积、过剩的表面自由能,极易相互靠近产生团聚,对纳米粒子进行表面修饰及生物功能化是其在生物医药领域应用的前提条件.利用Au-S间的强亲合性,可在CTAB-Fe3O4/Au纳米粒子表面发生配体交换反应,制备MUA-Fe3O4/Au... 纳米粒子具有极高的比表面积、过剩的表面自由能,极易相互靠近产生团聚,对纳米粒子进行表面修饰及生物功能化是其在生物医药领域应用的前提条件.利用Au-S间的强亲合性,可在CTAB-Fe3O4/Au纳米粒子表面发生配体交换反应,制备MUA-Fe3O4/Au纳米粒子,而配体交换反应条件对表面修饰效果可产生直接影响.本文对比了两种不同反应条件制备的MUA-Fe3O4/Au纳米粒子的胶体分散稳定性,并在表面偶联兔IgG,构建得到了两种免疫探针,且在液相体系中检测对应的羊抗兔IgG抗体.结果表明,长时(24h)水浴超声反应可以得到更好的配体交换效果,且在比色检测中具有更高的灵敏度和更快的检测速度. 展开更多
关键词 配体交换法 分散稳定性 比色检测 金磁纳米微粒
下载PDF
基于Fe_3O_4@Au磁性纳米粒子修饰丝网印刷电极的微囊藻毒素免疫传感器研究 被引量:16
6
作者 张金果 康天放 +1 位作者 薛瑞 孙雪 《分析化学》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2013年第9期1353-1358,共6页
将核壳型Fe3O4@Au磁性纳米粒子修饰在丝网印刷工作电极表面,再通过纳米金和微囊藻毒素-(亮氨酸-精氨酸)抗体(anti-MCLR)之间的吸附作用,将抗体固定于电极表面,以牛血清白蛋白(BSA)封闭非特异性吸附位点,制得了检测MCLR的电流型免疫传感... 将核壳型Fe3O4@Au磁性纳米粒子修饰在丝网印刷工作电极表面,再通过纳米金和微囊藻毒素-(亮氨酸-精氨酸)抗体(anti-MCLR)之间的吸附作用,将抗体固定于电极表面,以牛血清白蛋白(BSA)封闭非特异性吸附位点,制得了检测MCLR的电流型免疫传感器。该传感器基于直接竞争的免疫分析模式,以辣根过氧化物酶偶联的微囊藻毒素(MCLR-HRP)为标记物,用差分脉冲伏安法检测微囊藻毒素,在优化的实验条件下,此免疫传感器响应的峰电流值与微囊藻毒素浓度在0.79~12.9μg/L范围内呈良好的线性关系,检测限为0.38μg/L。对实际水样进行了微囊藻毒素的加标回收实验,回收率在95%~107%之间。此免疫传感器具有测定速度快、灵敏高、携带方便等优点。 展开更多
关键词 Fe3O4@Au磁性纳米粒子 微囊藻毒素 丝网印刷电极 免疫传感器
下载PDF
金磁纳米复合材料在生物医学中的应用研究进展 被引量:4
7
作者 薛阳 赵凌云 +1 位作者 唐劲天 姚翠萍 《生物医学工程学杂志》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第2期462-466,共5页
金磁纳米复合材料是指以超顺磁性氧化铁材料为核,外层包覆或组装纳米金的复合结构。该复合材料既具有纳米氧化铁核的磁学特性,又具有经表面修饰后纳米金的靶向及光学特性,使其在肿瘤热疗、CT和MRI成像造影、细胞生物分离、生物传感器、... 金磁纳米复合材料是指以超顺磁性氧化铁材料为核,外层包覆或组装纳米金的复合结构。该复合材料既具有纳米氧化铁核的磁学特性,又具有经表面修饰后纳米金的靶向及光学特性,使其在肿瘤热疗、CT和MRI成像造影、细胞生物分离、生物传感器、基因诊断、药物靶向等多个生物医学领域具有广泛应用。 展开更多
关键词 金磁纳米复合材料 超顺磁性纳米Fe3O4 纳米金 生物医学应用
原文传递
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部