女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

光電化學-電致變色雙信號微流控芯片用于OFL的痕量分析

微流控 ? 來源:微流控 ? 2023-01-11 14:51 ? 次閱讀

氧氟沙星(OFL)是一種合成氟喹諾酮類抗生素,對革蘭氏陽性和革蘭氏陰性細菌均有較好的抗菌作用。然而,由于OFL的抗降解性,大量和不合理的使用會導致肌腱損傷和周圍神經病變。光電化學(PEC)傳感器具有低背景噪聲、快速響應、高靈敏度等優點,在生物分析、食品分析、環境污染物監測等領域引起了廣泛的關注。然而,僅依靠單模讀出的PEC分析平臺不可避免地會出現假陽性或假陰性信號。基于此,濟南大學魏琴教授課題組開發了光電化學-電致變色雙信號微流控芯片用于OFL的痕量分析。

53242352-9110-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

圖1 傳感器的構建流程圖 首先,該研究設計了一種新穎的雙直接z型異質結BiVO?@Ni-ZnIn?S?/Bi?S?(BVZIS)作為光陽極矩陣來提供穩定的電子。光活性BVZIS復合材料中形成的雙z型結構極大地加速了電子的遷移。此外,Ni的摻雜顯著增強了ZnIn?S?的光學吸收,促進了光生載流子的分離。
其次,電致變色材料Au/PANI電沉積在光電陰極上,用于實現可視化讀出;一方面,Au/PANI具有良好的導電性,可以在不需要外部能量供應的情況下接收來自光陽極的電子。另一方面,PANI會被接收到的電子迅速還原,顏色從藍色明顯轉變為綠色。隨著OFL濃度的增加,空間位阻增大導致PEC信號和RGB green值顯著下降。
最后,微流控芯片的引入具有試劑消耗少、易于集成、結構緊湊等優點,成功實現了樣品的自動進樣和檢測。
研究人員通過EPR表征、紫外/可見漫反射光譜以及莫特-肖特基曲線詳細探討了體系的機理。根據圖2A可以得出光電陽極材料之間形成了雙z型結構。具體雙信號機制如圖2B所示。

532fbb5e-9110-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg



圖2 (A)BVZIS(DMPO-?O2?)的電子自旋共振圖譜;(B)雙信號適配體傳感器可能的機理
基于上述策略,開發的傳感器能夠在0.05 pg/mL-150 ng/mL的寬范圍內實現OFL靈敏檢測,檢測限為18 fg/mL,為實現OFL的分析提供了一種有效的平臺。這一研究成果以“Dual Direct Z-Scheme Heterojunction with Stable Electron Supply to a Au/PANI Photocathode for Ultrasensitive Photoelectrochemical and Electrochromic Visualization Detection of Ofloxacin in a Microfluidic Sensing Platform”為題,近期發表在Analytical Chemistry雜志上。文章第一作者為濟南大學博士研究生吳廷廷,通訊作者為濟南大學李法瀛博士和魏琴教授。

論文鏈接:

https://doi.org/10.1021/acs.analchem.2c04740

審核編輯 :李倩

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 光電
    +關注

    關注

    8

    文章

    777

    瀏覽量

    82236
  • 陽極
    +關注

    關注

    1

    文章

    28

    瀏覽量

    8235
  • 微流控
    +關注

    關注

    16

    文章

    577

    瀏覽量

    19716

原文標題:光電化學-電致變色雙信號微流控傳感平臺,用于氧氟沙星的痕量分析

文章出處:【微信號:Micro-Fluidics,微信公眾號:微流控】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    光譜電化學及其在流體中的應用現狀與挑戰(上)

    本文綜述了光譜電化學(SEC)技術的最新進展。光譜和電化學的結合使SEC能夠對電化學反應過程中分析物的電子轉移動力學和振動光譜指紋進行詳細而全面的研究。盡管SEC是一種有前景的技術,但
    的頭像 發表于 02-14 15:07 ?259次閱讀

    基于LMP91000在電化學傳感器電極故障檢測中的應用詳解

    文章首先介紹了電化學傳感器的構成,對傳統的信號調理電路進行了簡要分析,指出經典電路在設計實現時存在的一些局限性以及在傳感器電極故障狀態檢測中遇到的困難。隨后介紹了電化學傳感器模擬前端
    發表于 02-11 08:02

    什么是電化學通道反應器

    電化學通道反應器概述 電化學通道反應器是一種結合了電化學技術和通道反應器優點的先進
    的頭像 發表于 01-22 14:34 ?405次閱讀

    安森美電化學傳感與無線傳輸解決方案助力遠程醫療

    電化學傳感技術與遠程 醫療 監控提供更好的 患者護理質量 在當今先進的技術時代,電化學傳感器的普及和重要性正在迅速增長,量化化學物質可提高醫學和環境科學、工業材料和食品加工等不同領域的安全性、效率
    發表于 12-10 19:21 ?745次閱讀
    安森美<b class='flag-5'>電化學</b>傳感與無線傳輸解決方案助力遠程醫療

    常用的芯片類型

    芯片是一種集成了多種尺度功能單元的微型設備,它能夠在微米級別上精確操控流體,廣泛應用于生物醫學、
    的頭像 發表于 11-21 15:13 ?1058次閱讀

    電化學氣體傳感器信號放大調試經驗

    硫醇CH3SH、甲硫醚C2H6S、二硫化碳CS2、苯乙烯C8H8等等。 模組傳感器標定指南: 零點標定:將相對應的電化學傳感器插在模組上,模組上,將模組靜止在空氣中(PS:有條件的話,建議靜止在排風
    發表于 11-16 11:26

    S型芯片的優勢

    、醫學、物理學和化學芯片特別適用于納流體的精確操作,流體操作的精度可以達到納升甚至飛秒
    的頭像 發表于 11-01 14:30 ?675次閱讀

    控陣列芯片和普通芯片的區別

    生物化學研究,而普通芯片則廣泛應用于電子設備中。 設計原理與結構 控陣列芯片:設計重點在于微
    的頭像 發表于 10-30 15:10 ?601次閱讀

    熱烈祝賀三郡科技電化學生物傳感電極芯片擴產能三億支

    長沙三郡電子科技有限公司進一步加大投資與研發力度,在電化學生物傳感電極芯片的研發生產領域取得了又一重大進展——自主創新生產線,年產能成功擴增至三億支!這一里程碑式的成績,不僅彰顯了三郡科技在技術創新和產能提升方面的強大實力,也標志著公司在推動
    的頭像 發表于 10-24 09:23 ?726次閱讀

    掃描速率對各體系的電化學行為有什么影響

    掃描速率(Scan Rate)是電化學測試中一個重要的參數,它影響著電化學反應的動力學特性和電極過程的控制步驟。在電化學實驗中,掃描速率決定了電位變化的速度,進而影響電極表面的電荷轉移速率和物質傳遞
    的頭像 發表于 10-14 14:51 ?3440次閱讀

    電化學感知技術的新時代

    圖1智能健康監測和可穿戴設備是先進傳感器平臺的關鍵應用(來源: Adobe Stock) 在科學探索的前沿,電化學感知是一種不可或缺且適應性強的工具,影響著各行各業。從生命科學、環境科學到工業材料
    發表于 09-05 11:43 ?1221次閱讀
    <b class='flag-5'>電化學</b>感知技術的新時代

    哈爾濱工業大學/南方科技大學:聚焦離子束制備高分辨率電化學-電致發光耦合極納米電極陣列傳感器

    和南方科技大學化學系Guopeng Li和Rui Hao提供了一種用于高分辨率電化學傳感應用的極納米電極陣列(BPnEAs)的控制和規模化制造的簡單方法。采用雙光束FIB納米加工技術
    的頭像 發表于 08-27 16:14 ?842次閱讀
    哈爾濱工業大學/南方科技大學:聚焦離子束制備高分辨率<b class='flag-5'>電化學</b>-電致發光耦合<b class='flag-5'>雙</b>極納米電極陣列傳感器

    玻璃芯片前景分析

    們設計為允許在芯片內發生各種化學和生物反應。 芯片用于
    的頭像 發表于 07-21 15:05 ?775次閱讀
    玻璃<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>前景<b class='flag-5'>分析</b>

    電化學測試方法詳解

    伴隨當今世界發展,不僅電化學理論和電化學方法不斷創新,而且在應用領域也占有越來越重要的地位。新能源汽車工業以及生物電化學這些領域所取得的突出成績都是比較典型的例子,因此強調并且重視電化學
    的頭像 發表于 07-03 10:13 ?2506次閱讀
    <b class='flag-5'>電化學</b>測試方法詳解

    武漢大學:研究電化學集成傳感器,快速、高效分離和靈敏檢測致病菌

    作者提出了一種流體電化學集成傳感器(MEIS)來有效地分離和檢測白色念珠菌。分別制備了三維大孔PDMS支架和金納米管包覆PDMS電極(Au-NT電極),并將其組裝在單通道芯片中,分
    的頭像 發表于 06-17 17:29 ?1087次閱讀
    武漢大學:研究<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>電化學</b>集成傳感器,快速、高效分離和靈敏檢測致病菌