基于量子点的荧光传感微流纸基芯片离子印迹法检测铜离子_王欣然

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    铜作为一种重金属元素,是一种生命有机体必需的微量元素,与人类健康密切相关[D,zl。但当体内
铜含量过高时,会对肝脏等器官造成负担,新陈代谢发生紊乱,造成肝腹水、肝硬化等疾病。目前,在机
械制造、建筑工业、医疗等领域中,铜材料的过度使用和不恰当处理导致其成为重金属污染物之一,控制
和监测水体中Cuz+的含量己成为人们关注的热点问题。
    人们己将离子印迹聚合物作为高选择性材料,分离水体样品中的Cuz + C3,al。离子印迹技术是在分
子印迹技术基础上发展起来的,对模板离子具有高选择性识别能力[Cs , }7。金属离子与配合物通过鳌合
作用结合,在交联剂、引发剂的作用下发生聚合,聚合后将金属离子洗脱,可得内部含有孔穴的印迹聚合
物,该孔穴与模板离子的形状和大小相符,可与特定的金属离子结合[Ll。微流控芯片(Microfluidic chip)
又称为芯片实验室,将多种单元技术灵活组合并规模化集成在微小可控的平台上,实现了仪器设备的便
携化、高效化、智能化[[A , 9]。纸芯片作为微流控芯片的分支,是当前研究的热点之一[[1O -12]。它利用纸张
作为基底,代替了常见的玻璃、PDMS等加工材料,通过紫外光刻[[I 3]、喷蜡打印[[13, 14]等离子体处理[[IS]
丝网印刷[[16]等加工技术,可在纸上加工出具有一定结构的亲/疏水微细通道网络及相关分析器件,构建
微流控纸分析设备,与其它材料相比,纸芯片具有很多优势:轻薄、易变形,方便运输和储存;生物相容性
好,可降解;自身多孔结构无需外力驱动运输样品;便于实现大规模生产等CIA, Isl。自2007年Martinez
等[19]首次提出微流控纸芯片概念后,微流控纸芯片分析技术得到了快速发展[[I9]。对一些发展中国家、
偏远地区的临床医学检验有重大意义,在医学、生物学、化学领域有良好的应用前景。
    本研究将蹄化}n量子点(CdTe QDs)接枝在经处理的玻璃纤维纸表面,制得荧光响应基底。利用表
面印迹技术在量子点表面合成以Cuz+为模板的印迹聚合物(Cu}IP@ CdTe QDs),所得到的纸片能够选
择性吸附溶液中的CuZ +,由于Cuz+对蹄化福量子点的荧光有碎灭作用,因此可以通过荧光信号的变化
对溶液中Cuz+的含量进行分析。研究结果表明,此印迹纸芯片可以准确、快速检测水体样品中的
Cuz+。
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