多肽纳米金复合材料及抗体青霉素受体修饰的玻碳电极及其应用

    公开(公告)号:CN113640359B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202111060880.8

    申请日:2021-09-10

    Abstract: 本发明公开了一种多肽纳米金复合材料及抗体青霉素受体修饰的玻碳电极,及利用该电极检测β‑内酰胺类抗生素的方法,属食品检测领域。其通过以下步骤制备而成:将C16R4‑AuNPs纳米复合材料均匀地滴涂在经过预处理过的GCE电极表面,生成C16R4‑AuNPs/GCE后接着滴加青霉素抗体于电极表面,孵育之后清洗表面,冲掉未结合的抗体;然后将BSA牛血清白蛋白滴加在电极表面,孵育;然后再将青霉素受体滴加在电极表面,孵育,获得多肽纳米金复合材料及抗体青霉素受体修饰的玻碳电极。该电极对β‑内酰胺类抗生素具有较好的检出限和较宽的线性范围,明显提高了β‑内酰胺类抗生素的检测灵敏度,同时具有良好的抗干扰能力与选择性。

    一种多菌灵半抗原、人工抗原及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117384100A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311323793.6

    申请日:2023-10-13

    Abstract: 本发明属于小分子化合物的免疫分析检测领域,涉及一种多菌灵半抗原、人工抗原及其合成方法和应用。本发明通过2‑氨基苯并咪唑与苯二甲酸和4‑异氰酸丁酸乙酯反应,制备免疫半抗原(式I)和包被半抗原(式III),采用活泼酯法合成抗原。通过免疫小鼠、细胞融合和筛选等步骤制备得到能分泌CBZ的高灵敏单克隆抗体的杂交瘤细胞株mAb‑4B11。采用本发明得到的mAb‑4B11对CBZ的半数抑制率(IC50)为0.04 ng/mL,与苯菌灵、甲基硫菌灵、2‑氨基苯并咪唑的交叉反应率分别为10.8%、8.7%和15.4%,与其他农药均无交叉反应,特异性良好。由本发明抗体建立的免疫分析方法可应用于食品或环境中,实现CBZ高灵敏检测,具有很好的应用前景和开发价值。 式I 式III。

    多肽-纳米金修饰的玻碳电极及其应用

    公开(公告)号:CN113624826B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202111061685.7

    申请日:2021-09-10

    Abstract: 本发明属于食品中花生及其制品中黄曲霉毒素总量的检测技术领域,公开了一种多肽‑纳米金(PP‑AuNPs)修饰的玻碳电极及利用该电极检测花生及其制品中黄曲霉毒素总量的方法。该修饰材料通过如下步骤制备而成:(1)将HAuCl4母液加入到含多肽的HEPES缓冲溶液中,室温下搅拌,得到PP‑AuNPs复合材料;(2)将裸玻碳电极在氧化铝粉上打磨抛光,然后依次在无水乙醇和超纯水中超声处理,然后用水冲洗并置于铁氰化钾溶液中进行循环伏安扫描;(3)将步骤1得到的PP‑AuNPs复合材料滴涂在步骤2处理过的裸玻碳电极表面并恒温干燥,得到PP‑AuNPs修饰的玻碳电极(简称PP‑AuNPs/GCE)。将该修饰材料滴涂在已经活化的裸玻碳电极的表面并干燥,依次滴加抗原、封闭液(BSA)、待检测样品,孵育,然后进行电化学信号检测。该检测方法可以提高黄曲霉毒素总量的响应信号,提高对黄曲霉毒素检测的可靠性,实现对花生及其制品中黄曲霉毒素残留量的定性或定量检测。

    一种用于检测玉米赤酶烯酮的功能多肽-多肽纳米金复合材料修饰的抗污染玻碳电极

    公开(公告)号:CN117491461A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311578557.9

    申请日:2023-11-24

    Abstract: 本发明属食品检测技术领域,涉及一种用于检测玉米赤酶烯酮的功能多肽‑多肽纳米金复合材料修饰的抗污染玻碳电极。其通过以下步骤制备而成:采用Gaussian 09系列程序,通过密度泛函理论,使用积分方程的极化连续介质模型(IEF‑PCM),在B3LYP/6‑31G(d,p)处优化功能多肽的结构,获得最优的功能多肽序列。将其滴加在玻碳电极表面,干燥后,滴加PA‑AuNPs‑2溶液,再之后加入抗体溶液,培养。然后用BSA溶液孵育,获得功能多肽‑多肽纳米金复合材料的抗污染玻碳电极。利用该电极检测玉米赤酶烯酮及其衍生物,可以提高电极的抗污染能力以及检测信号强度,增加对实际样本中玉米赤酶烯酮及其衍生物检测的准确性和可靠性。

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