《分析测试学报》是由广东省科学院主管,广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心)及中国分析测试协会共同主办的全国性学术刊物,为中文核心期刊(月刊),国内外公开发行。本刊主要刊登质谱学、光谱学、色谱学、波谱学、电化学、电子显微学等方面的分析测试新理论、新方法、新技术及其在各领域中的应用研究成果,反映国内外分析测试的进展和动态。《分析测试学报》现已发展成为国内知名的化学类核心期刊,2017年影响因子为1.382,在全国化学类38种核心刊物中排名第4。
第6期精选论文之二:免标记自增强电化学发光免疫传感器超灵敏检测河豚毒素
目前,2018年世界杯比赛正在如火如荼进行中,在夏日的晚上,看着球赛吃着海鲜是十分惬意的享受!但日前我国部分海域已进入赤潮高发期,而赤潮可能对贝壳类海产品带来食品安全风险。河豚毒素(TTX)是我国海洋赤潮毒素中最常见的毒素之一,也是一种毒性很强的小分子海洋神经毒素,广泛分布于各种海洋生物体内。河豚鱼组织中的TTX含量高于1000 MU·g-1时,可通过食物链在人体内积累,有效阻断神经兴奋性膜钠通道和阻碍神经传导,可能导致人神经麻痹和死亡。因此,有必要建立一种简单有效的方法检测TTX。
电化学发光(ECL)分析法具有灵敏度高、设备简单、操作方便和背景信号低等优点,被广泛应用于生物、医药、环境和食品分析领域。在ECL系统中,Ru(bpy)32+常作为典型发光体用于免疫传感器的构建,并通过加入共反应物以提高其ECL效率。
宁波大学材料科学与化工学院王邃副教授发现TTX不仅可作为免疫传感器中的目标物与其抗体特异性结合,还可作为Ru(bpy)32+的共反应物。因此,该课题组以Nafion固定钌联吡啶Au纳米颗粒(Ru(bpy)32+-AuNPs)于玻碳电极表面,借助Au—N共价键固定河豚毒素抗体(anti-TTX),通过抗原抗体的特异性结合构建了超灵敏检测TTX的免标记自增强电化学发光免疫传感器。当目标物TTX被特异性捕获到修饰电极表面后,可作为Ru(bpy)32+的共反应物增强ECL信号。与共反应物存在于溶液中或者标记到二抗上相比,其优点在于发光体和共反应物之间的电子转移距离更短,可有效改善电化学发光效率,减小实验成本。最佳条件下,TTX质量浓度在0.01~1000 μg·L-1范围内与ECL信号呈良好的线性关系,检出限(LOD)为0.01 μg·L-1。此免标记自增强型ECL免疫传感器显示出优异的稳定性、重现性和灵敏度。其对实际样品中TTX的回收率为98.0% ~ 104.0%,表明具有较好的实用价值。
该研究获得了浙江省科技厅公益技术应用研究项目(LGF18B070002)、宁波市科技局农业与社会发展攻关项目(2012C50043)、宁波市自然科学基金(2017A610231)以及宁波大学王宽诚幸福基金的资助。相关成果发表于《分析测试学报》2018年6期第676~681页。
doi:10.3969/j.issn.1004-4957.2018.06.006
【引用本文】:刘媛, 王邃. 免标记自增强电化学发光免疫传感器超灵敏检测河豚毒素[J]. 分析测试学报, 2018, 37(6): 676-681.
【Cite this article】:LIU Yuan, WANG Sui. A Label-free Self-enhanced Electrochemiluminescence Immunosensor for Ultrasensitive Detection of Tetrodotoxin[J]. Journal of Instrumental Analysis, 2018, 37(6): 676-681.
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