一种Mg/Zn-MOF-74@Fe3O4磁性复合材料及在富集黄曲霉毒素的应用

    公开(公告)号:CN114836045B

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202210543026.5

    申请日:2022-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种Mg/Zn‑MOF‑74@Fe3O4磁性复合材料及在富集黄曲霉毒素的应用。本发明采用水热法成功制备了粒径均匀、磁响应性较强的Fe3O4磁性纳米颗粒。随后利用离子交换法合成了混合Mg/Zn两种金属的空心结构有机骨架材料Mg/Zn‑MOF‑74,通过逐层组装法将Fe3O4表面的氨基与金属框架材料的Mg/Zn金属复合,在微波辅助的作用下快速合成Mg/Zn‑MOF‑74@Fe3O4。由于该材料中的Zn2+可以与黄曲霉毒素B1结构中的β‑二羰基产生稳定的化学键合作用,因此将此材料应用于磁性固相萃取中可以实现食品中黄曲霉毒素B1的高效吸附,最大吸附量可达8.921 mg/g。本发明制备的Mg/Zn‑MOF‑74@Fe3O4相较于传统前处理方法,不仅分离速度快,萃取效率高,其还具有绿色环保,价格低廉等优势。

    一种基于超灵敏磁弛豫时间传感器的免疫分析方法

    公开(公告)号:CN113295869B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202110495775.0

    申请日:2021-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于超灵敏磁弛豫时间免疫传感器的免疫分析方法,该方法以氨基化纳米磁颗粒作为磁信号探针,以聚多巴胺作为信号放大系统,与特异性免疫反应相结合,并基于辣根过氧化物酶催化盐酸多巴胺聚合形成聚多巴胺,成功实现了对检测对象的超灵敏检测,解决了传统磁弛豫时间传感器检测痕量小分子物质灵敏度低的难题,可用于食品中痕量危害因子(真菌毒素、抗生素等)、生物标志物等的快速、超灵敏检测。

    一种基于超灵敏磁弛豫时间传感器的免疫分析方法

    公开(公告)号:CN113295869A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110495775.0

    申请日:2021-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于超灵敏磁弛豫时间免疫传感器的免疫分析方法,该方法以氨基化纳米磁颗粒作为磁信号探针,以聚多巴胺作为信号放大系统,与特异性免疫反应相结合,并基于辣根过氧化物酶催化盐酸多巴胺聚合形成聚多巴胺,成功实现了对检测对象的超灵敏检测,解决了传统磁弛豫时间传感器检测痕量小分子物质灵敏度低的难题,可用于食品中痕量危害因子(真菌毒素、抗生素等)、生物标志物等的快速、超灵敏检测。

    一种Mg/Zn-MOF-74@Fe3O4磁性复合材料及在富集黄曲霉毒素的应用

    公开(公告)号:CN114836045A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210543026.5

    申请日:2022-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种Mg/Zn‑MOF‑74@Fe3O4磁性复合材料及在富集黄曲霉毒素的应用。本发明采用水热法成功制备了粒径均匀、磁响应性较强的Fe3O4磁性纳米颗粒。随后利用离子交换法合成了混合Mg/Zn两种金属的空心结构有机骨架材料Mg/Zn‑MOF‑74,通过逐层组装法将Fe3O4表面的氨基与金属框架材料的Mg/Zn金属复合,在微波辅助的作用下快速合成Mg/Zn‑MOF‑74@Fe3O4。由于该材料中的Zn2+可以与黄曲霉毒素B1结构中的β‑二羰基产生稳定的化学键合作用,因此将此材料应用于磁性固相萃取中可以实现食品中黄曲霉毒素B1的高效吸附,最大吸附量可达8.921 mg/g。本发明制备的Mg/Zn‑MOF‑74@Fe3O4相较于传统前处理方法,不仅分离速度快,萃取效率高,其还具有绿色环保,价格低廉等优势。

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