分子印迹光电化学传感器
灵敏度显著提升
通过光沉积将分子印迹位点精准锚定在TiO2光活性位点上,突破传统印迹方法灵敏度瓶颈。
Guohao, Yan · Han, Zhen · 侯星慧 · 易莎莎 · 张宗涛 · 周颖 · 张丽莹
Journal of Colloid and Interface Science 2023
具体参数
- 检测限 (LOD)
- {'zh': '3.65e-3', 'en': '3.65e-3'} μmol/L
- 线性范围
- {'zh': '0.01', 'en': '0.01'} μmol/L
- 线性范围
- {'zh': '100', 'en': '100'} μmol/L
技术优势
灵敏度大幅提升
将印迹位点锚定在光活性位点上,加入目标分子后光电流变化更大,从而提高了检测灵敏度。
检测限更低
得益于精准的位点调控和TiO2/NiOOH异质结的协同效应,传感器对环丙沙星的检测限比传统电聚合方法显著降低。
线性范围更宽
该传感器在0.01–100 μmol/L的环丙沙星浓度范围内均呈现线性响应,优于传统电聚合印迹传感器。
应用场景
- 抗生素检测:快速检测水体或食品中的环丙沙星残留,无需复杂前处理。
- 环境污染物传感:监测环境水样中的微量抗生素污染物,保障生态安全。
- 光电化学传感平台:构建高灵敏、高选择性的通用PEC传感平台,更换模板分子即可检测其他目标物。
- 微流控芯片集成:将TiO2 NRs/NiOOH/rMIP电极集成到微流控芯片中,实现便携式现场快速检测。