鄭 荔,江信健,陳枝華,王友強,陳則通,張 靜,謝勇平
(1.福州出入境檢驗檢疫局,福建福州 350002;2.福建農林大學生命科學學院化學生物系,福建福州 350002)
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10-甲基-3-硝基-吖啶酮結合金膠構建熒光傳感器用于噻菌靈的檢測
鄭 荔1,江信健1,陳枝華1,王友強1,陳則通1,張 靜2,謝勇平2
(1.福州出入境檢驗檢疫局,福建福州 350002;2.福建農林大學生命科學學院化學生物系,福建福州 350002)
[目的]探討一種測定噻菌靈的熒光傳感新方法。[方法]通過10-甲基-3-硝基-吖啶酮(MAT)結合金膠構建熒光傳感器建立了噻菌靈的熒光傳感檢測方法。[結果]在選定的試驗條件下,噻菌靈熒光強度的恢復值與噻菌靈的濃度在500 nmol/L至8.0 μmol/L范圍內成良好的線性關系,檢測限為60 nmol/L。[結論]該方法簡便、快速、靈敏,具有重要的實際應用價值。
噻菌靈;熒光;金膠;MAT
噻菌靈(TBZ)屬苯并咪唑類殺菌劑,是高效、低毒和廣譜的內吸性殺菌劑,在農業(yè)生產中廣泛使用,也常用作竹木產品的防霉劑。因此,TBZ常在農產品及竹木產品中殘留,嚴重影響生態(tài)環(huán)境和人類健康。隨著對外貿易的增加,各國對我國農產品及竹木產品的技術壁壘越來越苛刻。國內外對噻菌靈等苯并咪唑類殺菌劑的殘留量十分重視,并制定了其殘留限量標準,最低殘留限量達0.05 mg/kg(即2.485 μmol/L)[1]。目前TBZ的測定方法主要有色譜和質譜聯(lián)用法[2-8]等,但該類方法儀器昂貴,操作復雜。因此,研究一種更簡便可靠的TBZ檢測新方法十分必要。為此,筆者通過MAT結合金膠構建熒光傳感器建立了一種測定TBZ的熒光傳感新方法,旨在為苯并咪唑類殺菌劑的殘留量測定提供借鑒。
1.1 材料
1.1.1儀器。Cary Eclipse熒光光譜儀(安捷倫科技有限公司);1 cm石英比色皿;pHS-3B型精密酸度計(上海雷磁儀器廠);超純水系統(tǒng)(Millipore Milli-Q)。
1.1.2試劑。40 nm納米金(百靈威科技有限公司)。MAT(自制合成[9])的表征數據如下:C,66.22%;H,4.12%;N,11.02%(計算值:C,66.14%;H,3.94%;N,11.02%);IR(KBr)ν:2970,2860(υCH3),1584(υC-C),1650(υCC),1380(υC-NO2)。MS:m/z255([M+1]+)。1H NMR(CDCl3,δ)7.82(d,ArH),7.64(s,ArH),7.62(t,ArH),7.48(d,ArH),6.92(d,ArH),6.76(t,ArH),6.50(d,ArH),2.72(m,CH3)。噻菌靈標準品(含量99.0%)為Dr.Ehrenstorfer GmbH產品。其他試劑均為分析純。
1.2 方法
1.2.1噻菌靈標準溶液的配制。稱取0.005 0 g噻菌靈標準品,用甲醇溶解轉移至25 ml容量瓶中,定容,即配制成1×10-3mol/L噻菌靈母液。臨用時,再用相應緩沖液稀釋至所需濃度。
1.2.2試驗方法。將MAT用水稀釋至1×10-3mol/L,而后用PBS(pH7.5)稀釋至5×10-5mol/L,從中吸取1 ml于1 cm比色皿中,加入100 μl納米金和100 μl一系列濃度的噻菌靈。在440 nm激發(fā)波長下,于460~580 nm范圍內掃描熒光光譜。
2.1 檢測原理檢測機理是將MAT結合金膠作為熒光信號傳感元件,構建用于TBZ檢測的熒光傳感器。在一定條件下,MAT與納米金通過靜電作用結合在一起,發(fā)生FRET,使MAT的發(fā)光猝滅(熒光關)。在噻菌靈存在情況下,噻菌靈通過金巰鍵與金膠發(fā)生共價結合,形成更穩(wěn)定的結構,從而減弱了金膠與MAT之間的結合能力,使MAT游離,體系熒光恢復(熒光開)。利用MAT在納米金和TBZ存在下的熒光“關開”性質,實現(xiàn)TBZ的特異靈敏檢測(圖1)。
2.2 光譜法驗證傳感方法的可行性由圖2所示,納米金在可見光區(qū)有一個強的表面等離子體吸收帶(λmax=521 nm,曲線a),MAT的最大發(fā)射波長是500 nm(曲線b),接近納米金的最大吸收波長,且MAT的激發(fā)光譜與納米金的吸收光譜也有部分重疊,所以當MAT與納米金共存時,會發(fā)生能量共振轉移,使MAT的熒光猝滅。用熒光法驗證傳感器的可行性。結果如圖3所示,MAT在λ=500 nm發(fā)出較強的熒光(曲線c),加入納米金后,由于納米金與MAT的相互作用,從而發(fā)生能量共振轉移,熒光猝滅(曲線a)。在TBZ存在下,TBZ與納米金發(fā)生共價結合,形成更穩(wěn)定的結構,從而減弱了納米金與MAT之間的猝滅作用,使DSA的熒光增強(曲線b)。據此擬定了測定TBZ的新方法,試驗證明該方法是可行的。
2.3 傳感方法的性能研究
2.3.1檢測條件優(yōu)化。首先,考察不同pH對體系熒光增強△F的影響。結果發(fā)現(xiàn)在pH小于7.5和大于7.5時熒光恢復效果不明顯,在pH為7.5時熒光恢復效果最好。因此,選擇最佳pH為7.5。
其次,考察了MAT溶液濃度變化對體系熒光增強△F的影響,MAT溶液濃度從0.1 μmol/L變化到0.1 mmol/L。試驗證明當體系中的MAT濃度為50.0 μmol/L時,熒光增強程度最大且處于一個較穩(wěn)定的狀態(tài)。因而選取體系中MAT溶液的濃度為50.0 μmol/L。還考察了結合時間對檢測體系的影響,結果表明納米金、MAT、TBZ共存時,MAT的熒光強度靜置20 min后達到最大值且基本穩(wěn)定,所以選擇靜置時間為20 min。
2.3.2TBZ線性范圍。最佳條件下,對一系列濃度的TBZ進行定量檢測,觀察熒光強度變化。結果表明,隨著TBZ濃度不斷增加,MAT熒光強度也隨之增大,在500 nmol/L至8.0 μmol/L范圍內,MAT熒光強度恢復值與TBZ濃度成良好的線性關系(圖4和圖5),回歸方程為:△F=227.52 log(C)-559.71,r=0.992 1。檢測限達到60 nmol/L。
2.3.3抗干擾試驗??疾炝顺R姷慕饘匐x子K+、Na+、Mg2+、Zn2+、Pb2+、Cu2+、Hg2+、Al3+、Fe3+、Td3+、Cr3+等對MAT熒光強度的影響程度。結果表明,F(xiàn)e3+對MAT的熒光猝滅效果較明顯,其他離子影響不明顯。因此,F(xiàn)e3+對MAT熒光強度有干擾,可加入掩蔽劑如EDTA消除Fe3+的干擾。
由于試驗構建的熒光傳感新方法使用的是非標記型檢測技術,無需繁雜的標記過程,極大減少了測試成本,消除了對于質譜等昂貴儀器的需要。此外,與目前常用的方法相比,該檢測方法靈敏度高、選擇性好、響應速度快且無需表面修飾,操作更加簡便,表現(xiàn)了重要的實際應用價值。
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10-methyl-3-nitro-acridone Combined Gold Nanoparticles to Build a Fluorescence Sensor for the Detection of Thiabendazole
ZHENG Li, JIANG Xin-jian, CHEN Zhi-hua et al
(Fuzhou Entry-exit Inspection & Quarantine Bureau of the People’s Republic of China, Fuzhou, Fujian 350002)
[Objective] The aim was to explore a fluorescence sensor for the detection of Thiabendazole. [Method] A new fluorescence sensor method for the detection of Thiabendazole was established by combining 10-methyl-3-nitro-acridone (MAT) and gold nanoparticles. [Result] Under the optimal conditions, the recovery value of the fluorescence intensity showed a good linear relationship with the concentration of Thiabendazole from 500 nmol/L to 8.0 μmol/L, and the detection limit was 60 nmol/L. [Conclusion] The method is simple, fast and sensitive, so it has important practical application value.
Thiabendazole; Fluorescence; Gold nanoparticles; MAT
福建省福州市科技計劃項目(2012-S-148)。
鄭荔(1979- ),女,福建福州人,碩士,從事植物檢疫研究。
2014-12-11
S 482.2
A
0517-6611(2015)04-131-03