基于纳米荧光探针的四环素快速检测方法研究进展.pdf
《基于纳米荧光探针的四环素快速检测方法研究进展.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于纳米荧光探针的四环素快速检测方法研究进展.pdf(11页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、602023,Vol.37,No.7专题论述肉类研究MEAT RESEARCH中国肉类食品综合研究中心CHINA MEAT RESEARCH CENTER基于纳米荧光探针的四环素快速检测 方法研究进展鄢之雨,周 帅,姚志轶*(中国农业大学食品科学与营养工程学院,食品质量与安全北京实验室,北京 100083)摘 要:四环素(tetracycline,TC)是一种重要的广谱抗生素,作为常用的兽药,TC可加速畜禽成长,预防疾病发生。但是在未合理应用的情况下,TC可能会残留在动物源性食物中,存在诸多潜在危害。快速且准确地检测TC及其残留物是保证食品基质安全、有效的重要手段。近年来,基于纳米荧光探针的T
2、C快速检测方法因其可用于复杂食品基质的监测和可视化分析,具有灵敏度高、选择性强、检测效率高等优点而受到广泛关注。本文主要对较为常见的纳米荧光探针进行分类,总结和评述近年来检测TC的荧光快速检测方法,并对其发展方向进行展望,以期为建立精准测定复杂食品基质中TC含量的方法提供参考。关键词:纳米荧光探针;快速检测;四环素;量子点;贵金属纳米团簇;金属有机框架Research Progress in Rapid Detection of Tetracycline Using Fluorescent NanoprobesYAN Zhiyu,ZHOU Shuai,YAO Zhiyi*(Beijing La
3、boratory of Food Quality and Safety,College of Food Science and Nutritional Engineering,China Agricultural University,Beijing 100083,China)Abstract:Tetracycline(TC)is an important broad-spectrum antibiotic.As a commonly used veterinary drug,TC can accelerate the growth of livestock and poultry and p
4、revent the occurrence of diseases.However,when unreasonably applied,TC may remain in animal-derived food,posing many potential hazards.Rapid and accurate detection of TC and its residues is an important tool to ensure the safety and effectiveness of food matrices.In recent years,fluorescence nanopro
5、bes have been used for the monitoring and visual analysis of complex food matrices,which have sparked widespread attention due to their high sensitivity,strong selectivity and high detection efficiency.This paper classifies the common fluorescent nanoprobes,summarizes and reviews rapid fluorescent m
6、ethods that have been recently developed for the detection of TC,and discusses future directions in this field.It is expected that this paper will provide a reference for the establishment of methods for the accurate determination of TC content in complex food matrices.Keywords:fluorescent nanoprobe
7、;rapid detection;tetracycline;quantum dots;noble metal nanoclusters;metal-organic frameworksDOI:10.7506/rlyj1001-8123-20230317-021中图分类号:TS207.3 文献标志码:A 文章编号:1001-8123(2023)07-0060-11引文格式:鄢之雨,周帅,姚志轶.基于纳米荧光探针的四环素快速检测方法研究进展J.肉类研究,2023,37(7):60-70.DOI:10.7506/rlyj1001-8123-20230317-021.http:/YAN Zhiyu,Z
8、HOU Shuai,YAO Zhiyi.Research progress in rapid detection of tetracycline using fluorescent nanoprobesJ.Meat Research,2023,37(7):60-70.(in Chinese with English abstract)DOI:10.7506/rlyj1001-8123-20230317-021.http:/收稿日期:2023-03-17基金项目:国家自然科学基金面上项目(31871877);北京市大学生科学研究与创业行动计划项目(S202210019031)第一作者简介:鄢之雨
9、(2002)(ORCID:0000-0003-2546-0153),女,本科生,研究方向为食品安全与快速检测。E-mail:*通信作者简介:姚志轶(1982)(ORCID:0000-0003-2322-8166),男,副教授,博士,研究方向为食品安全与快速检测。E-mail:612023,Vol.37,No.7专题论述肉类研究MEAT RESEARCH中国肉类食品综合研究中心CHINA MEAT RESEARCH CENTER四环素类抗生素于20世纪40年代末被发现,在 20世纪6070年代即被广泛应用。四环素类抗生素中四环素(tetracycline,TC)、金霉素(chlorotetrac
10、ycline,CTC)和土霉素(oxytetracycline,OXY)具有广谱、经济、使用方便等特点,为兽医临床所常用。TC是一种酸碱两性化合物,分子结构中存在酚羟基、烯醇羟基、二甲氨基等基团(图1)1,是一种价格低廉、用途广泛的广谱抗生素2,抗菌能力强、效果好。TC作为常用的兽药,可加速畜禽生长、预防疾病发生,在养殖中被广泛应用3-4。然而,TC很难被自然降解5-6,若未合理应用可能残留在环境和食品中7-8,通过食物链到达人体,从而对健康构成威胁。例如,TC可能会诱发过敏反应;TC和钙结合生成的黄色复合物会沉积在牙冠上,使牙齿着色,形成四环素牙9;TC在肝脏中聚集,会影响正常代谢能力10,
11、严重时会导致癌症。故开发四环素类抗生素检测方法在保障人类健康领域意义重大。OHNH2OHOHOOOCH3HHOHHONH3CCH3图 1 TC分子结构式Fig.1 Molecular structure formula of TC为了遏制四环素类抗生素滥用的现象,2020年我国农业农村部发布公告,禁止把CTC、OXY用作饲料添加剂11;GB 316502019食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量中明确规定四环素类抗生素在畜产品中使用时应制定最大残留限量。比较分析我国与欧盟和食品中兽药残留分法典委员会(Codex Committee on Residues of Veterinary Dru
12、gs in Foods,CCRVDF)等不同标准中不同种类动物源性食品中TC限量,结果发现我国与欧盟标准较为接近,与CCRVDF标准存在较大差异,如表1所示。表 1 不同标准中不同种类动物源性食品中TC限量对比Table 1 Comparison of limits specified in different standards for TC in different types of animal-derived foodg/kg食品中国标准欧盟标准CCRVDF标准蛋类2002001 200猪肝300300600猪肾6006001 200猪肉100100200牛肝6006001 200牛肾
13、300300600牛肉100100200牛乳100100200禽类肉100100200禽类肝300300600注:数据来源:GB 316502019食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量12;欧盟Commission Regulation(EU)2017/88013;CCRVDF第1114次会议报告14-17。目前已开发出TC的多种检测方法。传统TC检测方法有比色法18、酶联免疫法19-20、微生物法、层析法、薄层色谱法21、高效液相色谱法21-22、色谱-质谱联用法23及毛细管电泳法24等,这些方法已十分成熟。其中,比色法和酶联免疫法检测效率高,但灵敏度较低,且需对样品进行预处理25;微生
14、物法检测成本低、检测范围广,但检测周期长;高效液相色谱法与色谱-质谱联用法选择性强,但检测费时、设备昂贵;毛细管电泳法检测效率高、对样品影响小,但同时也存在体系毒性大等缺点。为了更高效地检测TC,研究者们开始关注荧光探针技术。荧光探针技术是一种利用探针化合物的光特性检测目标分子的方法,本质是通过体系荧光信号的变化来检测分析物。TC与荧光探针之间存在相互作用,基于不同相互作用可构建出不同检测方法,如荧光增强法、荧光猝灭法及比率荧光法4。相较于其他检测方法,荧光检测方法灵敏度高、选择性强、检测时间短。纳米荧光探针的荧光强度高、光稳定性好,具有小直径效应,这些优势有助于其实现对TC的检测。纳米荧光材
15、料在包括TC在内的兽药残留检测中已有广泛应用。孟丽华等26综述2017年前水产品中TC残留的前处理方法及仪器检测方法等研究进展,同时详细介绍TC对渔业环境的影响,为渔业水质中四环素类抗生素残留检测方法的开发及限量标准的制定提供了重要参考。池思婷等4综述2020年前基于纳米材料对TC的光学传感检测方法,包括比色法、表面增强拉曼光谱法、荧光检测法、电致化学发光法,并重点讨论了基于荧光分析法检测TC的研究进展,对TC光学传感器的发展方向进行了展望。随着科技的进步,20212023年纳米荧光材料得到了快速发展,因此本文对近年来的研究进展进行进一步的补充综述。本文对常见的纳米荧光探针进行分类,着重概述基
16、于纳米荧光探针的TC快速检测方法及其在食品基质中的应用,并对TC荧光快速检测的发展方向进行展望,以期为建立灵敏、快速的食品体系中TC检测方法提供参考与借鉴。1 基于量子点(quantum dots,QDs)的检测方法随着纳米科技的不断发展革新,研究人员相继研发出多种形貌、直径各异的纳米材料,其中,QDs性能优异27。QDs又称为半导体纳米晶28,是粒径为110 nm的零维纳米半导体材料,具有与天然原子与分子较为相似的限制电子及电子空穴的特性29-30。QDs能够发射特定频率的光,发光频率会受到材料直径的影响,因而通过调节QDs材料的直径就可以控制其发光频率。与其他纳米材料比较而言,QDs具有较
17、高的量子产率、较窄且可622023,Vol.37,No.7专题论述肉类研究MEAT RESEARCH中国肉类食品综合研究中心CHINA MEAT RESEARCH CENTER调协的光致发光特性31-32,因而在食品检测领域33-34已获得广泛的研究与应用。1.1 碳量子点(carbon quantum dots,CQDs)CQDs是一种新型荧光纳米碳材料,平均粒径在 10 nm以下35,在水中均匀分散,表面有丰富的氨基、羧基和羟基。由于CQDs表面富含羰基,当CQDs与TC相互作用时,荧光内滤效应(inner filter effect,IFE)使CQDs的荧光被TC所猝灭,从而导致CQDs
18、内部荧光的变化。IFE是指当荧光体浓度较大或与其他吸光物质共存时,由于荧光体或其他吸光物质对于激发光或发射光的吸收而导致荧光减弱的现象36。2004年,在单壁碳纳米管分离纯化过程中,Xu Xiaoyou等37发现了CQDs,自此关于CQDs的研究蓬勃发展。作为新型纳米荧光探针,CQDs无光漂白现象,具有优良的光学性能、较低的生物毒性、较长的荧光寿命、优异的生物相容性、较低的制备成本、易于修饰的表面、较高的荧光强度、较强的光稳定性等优点38-39,在食品检测等领域已得到广泛应用。曹媛媛等40研究发现,在5 min内四环素类抗生素即可猝灭CQDs的荧光,且猝灭率与四环素类抗生素浓度在0.530.0
19、 mol/L和3090 mol/L范围内分别呈现较好的线性关系,并得到其检测限(limit of detection,LOD)为0.36 mol/L。结果显示,食品基质中存在干扰时,CQDs也可以特异性检测四环素类抗生素,其选择性与灵敏度良好。在实际应用方面,在鸡蛋、牛乳、鸡肉等食品基质的加标检测实验中,CQDs显示出回收率较高、重复性良好的优点,另外因其操作简便、环境友好、灵敏度高、选择性好、检测效率高的优势,常作为一种纳米荧光探针被广泛应用。表面钝化或掺杂亦可以进一步改善CQDs的性能。李义梅等41通过一步水热法制备得到氮掺杂碳量子点(nitrogen-doped carbon quant
20、um dots,N-CQDs)。研究表明,在KH2PO4-NaOH缓冲溶液中,N-CQDs发出的荧光可被TC强烈猝灭,且N-CQDs的荧光猝灭强度与TC浓度在1.616.0 mol/L和16100 mol/L时均显示出比较理想的线性响应关系,LOD为0.45 mol/L。该研究构建了一种利用N-CQDs对TC进行快速检测的方法,将该检测方法应用于测定四环素片中的TC含量,得到了理想的回收率,为98.4%102.0%。Fan Yao等42建立了一种基于S,N掺杂碳量子点(sulfur,nitrogen-doped carbon quantum dots,S,N-CQDs)的新型荧光探针,可用于快
21、速检测四环素类抗生素(图2)。通过IFE,QDs荧光可以被四环素类抗生素有效猝灭。在最佳条件下,TC浓度在1.8860.00 mol/L与S,N-CQDs荧光强度的变化具有良好的线性关系,LOD为0.56 mol/L。此外,此检测方法可用于快速、准确地量化牛乳、蜂蜜和自来水中的四环素类抗生素残留量,回收率为93.61%102.31%。OH?OHOHHOOHOHOOOOONH2HSHNHNOO?CQDs200?6 hIFE图 2 S,N-CQDs合成和反应示意图42Fig.2 Schematic diagram of the synthesis and reactions of S,N-CQDs
22、421.2 二硫化钼量子点(molybdenum disulfide quantum dots,MoS2 QDs)二硫化钼(molybdenum disulfide,MoS2)是一种过渡金属硫族化合物,具有类石墨烯结构,是一种间接带隙材料,具有优异的化学稳定性。单层MoS2由硫-钼-硫 3 层原子依靠较弱的范德华力结合,当其尺寸小于10 nm时被称为MoS2 QDs。因MoS2 QDs具有许多与量子约束和边缘效应相关的新光学性质41,其在荧光检测领域具有一定应用潜力。Wang Zhuosen等43以谷胱甘肽和L-半胱氨酸作为硫前体,通过水热法开发了发光的MoS2 QDs。TC存在时MoS2 Q
23、Ds的发射强度显著降低,即TC诱导了MoS2 QDs的荧光猝灭,在365 nm波长光激发下人眼可以清楚捕捉到体系荧光的变化。TC浓度1100 mol/L时实验得到良好的线性相关性,LOD为7.86 mol/L。Jia Pei等44通过环境水热反应,以钼酸钠(Na2MoO42H2O)和谷胱甘肽为前体,制备出发射蓝色荧光的二硫化钼纳米材料(molybdenum disulfide nanoplates,MoS2 NPs),之后基于MoS2 NPs构建了一种检测TC的新型猝灭荧光传感器(图3)。对比已有的报道,该研究提供了一种切实可行的合成途径,所制备的MoS2 NPs分散性好、贮藏稳定性好、量子产
24、率高。在加入TC后,MoS2 NPs有明显的荧光猝灭,这是由于TC和MoS2 NPs之间IFE和光诱导电子转移(photoinduced electron transfer,PET)的协同作用。研究结果表明,MoS2 NPs的荧光比(F0/F)在050 mol/L与TC浓度呈线性关系。该TC检测策略表现出操作简单、LOD低、特异性强、选择性强的优势,基于上述优势,该荧光探针已被很好地应用于检测实际样品,在加标牛乳、乳粉和牛肌肉样品中的LOD低至0.032 mol/L,回收率为88.46%108.62%。632023,Vol.37,No.7专题论述肉类研究MEAT RESEARCH中国肉类食品综
25、合研究中心CHINA MEAT RESEARCH CENTER?Na2MoO4OO?OO?MoNa?Na?OOOOHNHOHOHNSHNH2?200?24 hMoS2 QDsTCIFEPET350400500450?/nm350400500450?/nm?图 3 通过水热处理形成MoS2 NPs的过程和检测TC的传感策略的说明44Fig.3 Illustration of the formation process of MoS2 NPs by hydrothermal treatment and sensing strategy for the detection of TC44Liang
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基于 纳米 荧光 探针 四环素 快速 检测 方法 研究进展
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【自信****多点】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【自信****多点】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。