Ein Verfahren zur Herstellung und Durchführung der filterbasierten oberflächenverstärkten Raman-Spektroskopie (SERS) Assay zum Nachweis von chemischen Verunreinigungen (dh Pestizid Ferbam und Antibiotikum Ampicillin) dargestellt.
Methodenartikel
Ein Verfahren zur Herstellung und Durchführung der filterbasierten oberflächenverstärkten Raman-Spektroskopie (SERS) Assay zum Nachweis von chemischen Verunreinigungen (dh Pestizid Ferbam und Antibiotikum Ampicillin) dargestellt.
Wir demonstrieren eine Methode zur Herstellung hochempfindlicher oberflächenverstärkter Raman-spektroskopischer (SERS) Substrate unter Verwendung eines Filterspritzensystems, das zur Detektion verschiedener chemischer Verunreinigungen angewendet werden kann. Silbernanopartikel (Ag-NPs) werden durch Reduktion von Silbernitrat durch Natriumcitrat synthetisiert. Dann werden die NPs durch Natriumchlorid zu Nanoclustern aggregiert, die in den Poren der Filtermembran eingeschlossen werden könnten. An den Filterhalter wird eine Spritze angeschlossen, in der sich eine Filtermembran befindet. Durch das Laden der Nanocluster in die Spritze und das Passieren der Membran gelangt die Flüssigkeit durch die Membran, nicht aber durch die Nanocluster, und bildet eine SERS-aktive Membran. Bei der Untersuchung des Analyten wird die flüssige Probe in die Spritze geladen und durch die mit Ag NPs beschichtete Membran geleitet. Der Analyt bindet und konzentriert sich auf der mit Ag NP beschichteten Membran. Dann wird die Membran vom Filterhalter gelöst, an der Luft getrocknet und mit einem Raman-Instrument vermessen. Hier präsentieren wir die Untersuchung des Volumeneffekts von Ag-NPs und Probe auf die Nachweisempfindlichkeit sowie den Nachweis von 10 ppb Ferbam und 1 ppm Ampicillin unter Verwendung des entwickelten Assays.
Oberflächenverstärkten Raman-Spektroskopie (SERS) ist eine Technik, die Kombination von Raman-Spektroskopie mit Nanotechnologie. Die Intensität der Raman-Streuung von Analyten an Edelmetallnano Oberflächen wird durch die lokalisierte Oberflächenplasmonenresonanz stark verbessert. 1 Silber-Nanopartikel (Ag NPs) sind bei weitem die am häufigsten verwendeten SERS Substrate aufgrund seiner hohen Verstärkung Fähigkeit. 2 Bisher wurden verschiedene Syntheseverfahren von Ag-NPs entwickelt. 3-6 Ag-Nanopartikeln allein so wirksam SERS Substrate verwendet werden können, oder mit anderen Materialien und Strukturen kombiniert, um die Empfindlichkeit und / oder Funktionalität zu verbessern. 7-11
SERS-Techniken haben große Kapazität für die Detektion verschiedener Spurenmengen von Kontaminanten in Lebensmitteln und Umweltproben zeigten 12 Traditionell gibt es zwei allgemeine Möglichkeiten zur Herstellung eines SERS Beispiel:.. Lösungs-und-Substrat-basierte Verfahren 13 Die Lösungs-method verwendet NP Kolloide mit Proben zu mischen. Dann wird das NP-Analyt-Komplexes unter Verwendung von Zentrifugation gesammelt und auf einem festen Träger für die Raman-Messung nach dem Trocknen aufgebracht. Das Substrat-basierten Verfahren wird in der Regel durch Aufbringen von mehreren Mikroliter einer flüssigen Probe auf die vorgefertigte feste Substrat aufgebracht. 14 sind jedoch keine dieser beiden Methoden effektiv und geeignet für eine große Menge an Probenvolumen. Mehrere Änderungen der SERS-Assays überwand die Volumengrenzen, wie die Integration eines Filtersystems 15-21 oder den Einbau einer Mikrofluidik-Vorrichtung. 21-24 Die modifizierten SERS-Assays große Verbesserung in der Empfindlichkeit und Machbarkeit gezeigt haben, für die chemische Verunreinigungen Überwachung in großen Wasserproben.
Hier zeigen wir die detaillierte Protokoll der Herstellung und Anwendung einer Spritzenfilter basierend SERS Verfahren Spurenmenge an Pestizid Ferbam und Antibiotikum Ampicillin zu detektieren.
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1. Silbernanopartikelsynthese 15
2. Herstellung eines SERS Aktive Filter Membrane
3. Anwendung der Active Filter System SERS zum Nachweis chemischer Kontaminanten
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Die wichtigsten Schritte dieses Versuches wurden in der schematischen Darstellung (Abbildung 1). Abbildung 2 demonstriert die Bedeutung der optimierten Volumen AGNPS in der Membranbeschichtung zu verwenden, um die Empfindlichkeit maximiert zu erreichen. 1 ml der Silber-Nanopartikel bietet das stärkste Signal, wenn Ferbam verwenden, im Vergleich zu 0,5 ml (unzureichende Beschichtung) oder 2 ml (zuviel Beschichtung).
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Einer der kritischen Schritte in diesem Protokoll ist das Silber-Nanopartikel-Synthese, wo gleichmäßige Silber-Nanopartikel der Schlüssel für konsistente Ergebnisse sind. Die Erwärmungszeit und die Konzentrationen von Vorstufen werden müssen präzise gesteuert. Die durchschnittliche Größe von 80 nm AGNPS Zubereitung ist, die durch die Zetasizer gemessen wurde (Daten nicht gezeigt). Ein weiterer kritischer Schritt ist das Salz Aggregation, wo die Salzkonzentration und Aggregationszeit müssen genau gesteuert werden. Darübe...
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Die Autoren haben nichts offenzulegen.
Dieses Material basiert auf einer Arbeit, die vom U.S. Department of Homeland Security unter der Fördernummer 2010-ST-061-FD0001 durch ein Stipendium des National Center for Food Protection and Defense an der Universität von Minnesota unterstützt wurde. Haftungsausschluss: Die in diesem Dokument enthaltenen Ansichten und Schlussfolgerungen sind die der Autoren und sollten nicht so interpretiert werden, dass sie notwendigerweise die offizielle Politik des US-Heimatschutzministeriums oder des National Center for Food Protection and Defense darstellen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.
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| Name | Unternehmen | Katalognummer | Kommentare |
|---|---|---|---|
| Ampicillin | Fisher Scientific | BP1760-5 | N/A |
| Ferbam | Chem Service | N-11970-250MG | 98+% |
| Silbernitrat | Sigma Aldrich | 209139 | 99,0+% |
| Natriumcitrat Dehydrierung | Sigma Aldrich | W302600 | 99+% |
| Natriumchlorid | Sigma Aldrich | S7653 | 99,5+% |
| EMD Millipore Durapore PVDF-Membranfilter | Fisher Scientific | VVLP01300 | 0,10 & Mikro; m Porengröße, hydrophile |
| Polycarbonat-Filterhalter | Cole-Parmer | EW-29550-40 | mit 13 mm Durchmesser |
| Fisher Scientific | 02-215-365 | N/A | |
| Nutating Mixer | Fisher Scientific | 05-450-213 | N/A |
| DXR Raman-Spektroskop | Thermo Scientific | IQLAADGABFFAHCMAPB | Laserleistung: 1 mW Belichtungszeit: 5 sec |
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