纳米金生物传感器的制备及其在汞离子检测中应用

2021-08-03 00:10:46金葆康
安徽大学学报(自然科学版) 2021年4期

马 静,金葆康

(安徽大学 化学化工学院,安徽 合肥 230601)

地球化学循环和人为生产活动产生的有害重金属离子已经对自然环境与人类健康构成了严重的威胁.其中汞 (Hg)是最普遍的强毒性重金属离子之一,由于它不可自然降解且具有很强的生物富集性,Hg一旦通过食物链进入人体,可与蛋白质和酶结合积累在重要组织和器官中,导致细胞功能异常和各种疾病,损害人体健康,破坏人类的正常生活.因此,开发一种简单快速、高灵敏度、高选择性的Hg检测方法具有重要的实际意义.

为了实现这一目标,人们开发了多种分析方法,如电感耦合等离子体法 (ICP)、原子吸收光谱法 (AAS)、原子荧光光谱法 (AFS).上述方法具有较准确的检测结果,但是通常需要昂贵的精密仪器、烦琐耗时的样品制备步骤和操作熟练的技术人员.近年来,人们发现脱氧核糖核酸 (DNA)上T-T错配可通过N-Hg共价键捕获Hg,且T-Hg-T的金属离子结合常数比天然的A-T碱基对大得多.基于这一原理,人们研发了多种用于Hg检测的新型传感器,如比色传感器、荧光传感器、表面等离子共振传感器、电化学传感器.电化学传感器因其仪器简单便携、检测时间较短、电极易于修饰且可用于检测混浊或有色样品而具有巨大的应用潜力.Wu等基于目标诱导DNA结构转换构建了一种高灵敏度和选择性检测Hg的电化学生物传感器.Hg诱导富T的直链状ssDNA转变为发卡结构,导致与ssDNA相配对的Fc标记的DNA立即释放并降低了氧化还原电流.此外……

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