Articolo metodologico

Una Superficie-filtro basato avanzata Raman spettroscopica Assay per Rapid individuazione dei contaminanti chimici

DOI:

10.3791/53791

19 febbraio 2016

In questo articolo

Sommario

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Procedimento per la fabbricazione ed eseguendo la superficie filtro Enhanced Raman spettroscopiche (SERS) Test per l'individuazione dei contaminanti chimici (cioè, ferbam pesticidi e ampicillina) è presentata.

Abstract

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Dimostriamo un metodo per fabbricare substrati spettroscopici Raman altamente sensibili (SERS) con superficie potenziata utilizzando un sistema di siringhe filtranti che può essere applicato alla rilevazione di vari contaminanti chimici. Le nanoparticelle d'argento (Ag NPs) sono sintetizzate attraverso la riduzione del nitrato d'argento da parte del citrato di sodio. Quindi le NP vengono aggregate dal cloruro di sodio per formare nanocluster che potrebbero essere intrappolati nei pori della membrana del filtro. Una siringa è collegata al portafiltro, con una membrana filtrante all'interno. Caricando i nanocluster nella siringa e passando attraverso la membrana, il liquido passa attraverso la membrana ma non i nanocluster, formando una membrana attiva per SERS. Durante l'analisi dell'analita, il campione liquido viene caricato nella siringa e fatto fluire attraverso la membrana rivestita di Ag NPs. L'analita si lega e si concentra sulla membrana rivestita di Ag NPs. Quindi la membrana viene staccata dal portafiltro, essiccata all'aria e misurata da uno strumento Raman. Qui presentiamo lo studio dell'effetto volume delle NP di Ag e del campione sulla sensibilità di rilevamento, nonché la rilevazione di 10 ppb di ferbam e 1 ppm di ampicillina utilizzando il saggio sviluppato.

Introduzione

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Surface Enhanced spettroscopia Raman (SERS) è una tecnica che combina spettroscopia Raman con la nanotecnologia. L'intensità di scattering Raman di analiti a nobili metallici nano-superfici è notevolmente migliorata dalla risonanza plasmonica di superficie localizzata. 1 nanoparticelle di argento (Ag NP) sono di gran lunga i SERS più utilizzati substrati grazie alla sua elevata capacità di valorizzazione. 2 Fino ad oggi , sono stati sviluppati diversi metodi di sintesi di Ag NP. 3-6 Ag NP può essere usato da solo come substrati SERS efficaci, o combinati con altri materiali e strutture per migliorare la sensibilità e / o la funzionalità. 7-11

Tecniche SERS hanno dimostrato grande capacità di rilevamento di vari contaminanti quantità in tracce negli alimenti e nei campioni ambientali 12 Tradizionalmente, ci sono due modi comuni per la preparazione di un campione SERS:.. Soluzione-based e metodi di substrato a base 13 Il metho soluzione basata sud utilizza colloidi NP per mescolare con i campioni. Poi il complesso NP-analita viene raccolto mediante centrifugazione, e depositato su un supporto solido per la misurazione Raman dopo l'essiccazione. Il metodo substrato a base di solito è applicata depositando diversi microlitri di campione liquido sul substrato solido prefabbricato. 14 Tuttavia, nessuno di questi due metodi sono efficaci e applicabili per una grande quantità di volume di campione. Diverse modifiche dei dosaggi SERS superato i limiti di volume, come l'integrazione di un sistema di filtri 15-21 o l'incorporazione di un dispositivo microfluidico. 21-24 I saggi SERS modificati hanno mostrato grande miglioramento nella sensibilità e la fattibilità del monitoraggio dei contaminanti chimici in grandi campioni di acqua.

Qui mostriamo il protocollo dettagliato di fabbricazione e applicazione di un metodo basato SERS filtro siringa per rilevare quantità traccia di ferbam pesticidi e antibiotici ampicillina.

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Protocollo

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1. argento delle nanoparticelle di sintesi 15

  1. Sciogliere 18 mg di nitrato d'argento in 100 ml di acqua ultrapura (18.2 ΩU) e vortex per 5 sec.
  2. Sciogliere 27 mg di sodio citrato diidrato in acqua 1 ml e vortex per 5 sec.
  3. Trasferire tutta la soluzione di nitrato d'argento disposti in una beuta contenente una barra di agitazione e mettere il pallone su una piastra calda magnetica. Riscaldare il pallone sotto agitazione vigorosa con una velocità di agitazione di 700 giri al minuto a ~ 350 ° C (temperatura impostata sulla piastra).
  4. Quando bolle, aggiungere tutta la soluzione di citrato di sodio preparato nella beuta immediatamente e lasciare la soluzione a bollire per altri 25 min fino a quando la soluzione diventa marrone verdastro, che indica la formazione di Ag NP.
  5. Togliere il pallone dalla piastra calda e metterlo su un altro piatto magnetico (non riscaldare) e mescolare O / N alla stessa velocità di agitazione a temperatura ambiente fino a quando il composto non raggiunge uno stato stabile, con un colore costante e transparency. Utilizzare uno spettrometro UV-vis per determinare l'assorbimento delle Ag NP preparati, se necessario.
  6. Diluire la miscela finale con acqua ultrapura a 100 ml.
  7. Utilizzare un Zetasizer per misurare le dimensioni delle nanoparticelle di Ag, se necessario, secondo il protocollo del produttore.
  8. Trasferire il colloide Ag in un contenitore sigillato e proteggerlo dalla luce con un foglio di alluminio. Il colloide può essere conservato in frigorifero a 4-7 ° C per 2 mesi, se necessario.

2. Realizzazione di un SERS attivo filtro a membrana

  1. Sciogliere 2,92 g di cloruro di sodio (NaCl) in 100 ml di acqua per ottenere una soluzione 50 mM di NaCl.
  2. Aggiungere 1 ml di soluzione 5 mM NaCl in 1 ml di Ag NP preparati e mescolare su un agitatore oscillante per 10 min a 20 rpm. Questo passo è quello di aggregare le NP Ag in nanoclusters AG.
  3. Collocare una membrana filtrante (PVDF, 0,1 micron dimensione dei pori) in un portafiltro, che può essere collegato ad una siringa. La membrana dimensione dei pori più piccola era FOund più efficace rispetto alla dimensione dei pori di membrana più grandi (cioè, 0,22 micron) in intrappolamento nanocluster Ag e produrre segnali coerenti.
  4. Carico 2 ml di nanocluster Ag preparati nella siringa per la filtrazione. Agganciare il portafiltro alla siringa e passare manualmente l'intero volume di nanocluster Ag attraverso la membrana al flusso di 1 goccia / sec. I nanocluster trappole membrana Ag, formando una membrana filtrante SERS-attiva.
  5. Staccare la membrana del filtro dal supporto del filtro. Particolare cautela è necessaria quando si tiene la membrana sul bordo esterno usando un paio di pinzette per garantire nessun danno alla membrana. Aria secca per circa 3 min e posto membrana su un vetrino.
  6. rilevamento Raman del substrato SERS
    1. Impostare lo strumento Raman di un laser a lunghezza d'onda di 780 nm con una potenza laser di 5 mW, tempo di esposizione di 1 secondo e l'esposizione numero di 2. Impostare l'obiettivo microscopico a 10 volte. Assicurarsi che l'obiettivo del software è impostato di conseguenza troppo.
    2. Posizionare il vetrino con la membrana in alto sulla piattaforma dello strumento Raman e utilizzare il microscopio a concentrarsi sulla superficie della membrana.
    3. Casualmente selezionare 8-10 macchie dalla superficie della membrana e lo strumento raccoglierà automaticamente in sequenza. Aperte dati spettrali nel software del produttore per l'analisi.

3. Applicazione della SERS Filtro Attivo sistema di rilevare contaminanti chimici

  1. Preparare una soluzione ferbam 10 ppb.
    Attenzione: Ferbam è altamente volatile. Utilizzare precauzioni (respiratore e occhiali) nel valutare il solido.
    1. Pesare 2 mg polvere ferbam e scioglierlo in 20 ml 50% acetonitrile (10 ml di acetonitrile e 10 ml di acqua) per ottenere una soluzione stock (100 ppm). Agitare il pallone per 30 sec.
    2. Prendere 1 ml di soluzione ferbam 100 ppm in una provetta e aggiungere 9 ml 50% acetonitrile per ottenere una soluzione 10 ppm. Agitare la provetta per 5 secondi.
    3. Prendere 1 ml di10 ppm soluzione in una provetta e aggiungere 9 ml 50% acetonitrile per ottenere una soluzione 1 ppm. Agitare la provetta per 5 secondi.
    4. Prendere 1 ml della soluzione di 1 ppm in una provetta e aggiungere 9 ml 50% acetonitrile per ottenere una soluzione di 100 ppb. Agitare la provetta per 5 secondi.
    5. Prendere 1 ml della soluzione 100 ppb in una provetta e aggiungere 9 ml 50% acetonitrile per ottenere una soluzione 10 ppb. Agitare la provetta per 5 secondi.
  2. Preparare una soluzione ampicillina 1 ppm.
    1. Pesare 10 mg polvere ampicillina e sciogliere in 100 ml di acqua per ottenere una soluzione ampicillina 100 ppm. Agitare il pallone per 30 sec.
    2. Prendere 1 ml della soluzione 100 ppm in una provetta e aggiungere 9 ml di acqua per ottenere una soluzione ampicillina 10 ppm. Agitare la provetta per 5 secondi.
    3. Prendere 1 ml della soluzione di 10 ppm in una provetta e aggiungere 9 ml di acqua per ottenere una soluzione ampicillina 1 ppm. Agitare la provetta per 5 secondi.
  3. Mettere la membrana del filtro ai portafiltri, con il lato rivestito NP rivolto verso l'alto.
  4. Carico 5 ml di un campione in una nuova siringa, e poi attaccarlo al supporto del filtro con una membrana di Ag ricoperto all'interno.
  5. Far passare manualmente l'intero volume del campione attraverso la membrana al flusso di 1 goccia / sec. molecole bersaglio possono essere assorbiti e concentrati sulle NP adesi alla membrana del filtro.
  6. Sfilare membrana del filtro dal portafiltro, asciugare all'aria per circa 3 minuti e misurare i segnali utilizzando lo strumento Raman utilizzando lo stesso metodo descritto al punto 2.6.
  7. Ripetere passaggio 2.2 2.6 preparare un'altra membrana Ag-rivestito, e seguire dal punto 3.3 per il rilevamento degli altri campioni.

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Risultati

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Le fasi principali di questo esperimento sono stati mostrati nel diagramma schematico (Figura 1). La Figura 2 ha dimostrato l'importanza di usare il volume ottimizzata AGNPS nel rivestimento della membrana al fine di ottenere sensibilità massimizzato. 1 ml di Ag NP fornisce il segnale più forte quando si utilizza ferbam, rispetto a 0,5 ml (rivestimento insufficiente) o 2 ml (troppo rivestimento).

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Discussione

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Uno dei passaggi critici in questo protocollo è la sintesi Ag NP, dove uniformi Ag NP sono la chiave per ottenere risultati coerenti. Il tempo di riscaldamento e le concentrazioni di precursori devono essere controllati con precisione. La dimensione media di questa preparazione AGNPS è di 80 nm, che è stata misurata dal Zetasizer (dati non mostrati). Un altro passo importante è l'aggregazione di sale in cui la concentrazione di sale e tempo di aggregazione devono essere controllati con precisione. Inoltre, la scelta...

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Dichiarazioni

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Gli autori non hanno nulla da rivelare.

Ringraziamenti

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Questo materiale si basa sul lavoro sostenuto dal Dipartimento della Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti nell'ambito della sovvenzione numero 2010-ST-061-FD0001 attraverso una sovvenzione assegnata dal National Center for Food Protection and Defense presso l'Università del Minnesota. Disclaimer: Le opinioni e le conclusioni contenute in questo documento sono quelle degli autori e non devono essere interpretate come necessariamente rappresentative delle politiche ufficiali, espresse o implicite, del Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti o del National Center for Food Protection and Defense.

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Materiali

Elenco dei materiali utilizzati in questo articolo
NomeAziendaNumero di catalogoCommenti
AmpicillinaFisher ScientificBP1760-5N/A
FerbamChem ServiceN-11970-250MG98+%
Nitrato d'argentoSigma Aldrich20913999,0+%
Citrato di sodio disidratatoSigma AldrichW30260099+
%Cloruro di sodioSigma AldrichS765399,5+%
EMD Millipore Filtri a membrana Durapore PVDFFisher ScientificVVLP013000,10 &; m Dimensione dei pori, policarbonato idrofilo
PortafiltriCole-ParmerEW-29550-40
Miscelatore a vortice analogicodi diametro Fisher Scientific02-215-365N/A
Miscelatori nuttantiFisher Scientific05-450-213N/A
Spettroscopio Raman DXRThermo ScientificIQLAADGABFFAHCMAPBPotenza laser: 1 mW
Tempo di esposizione: 5 sec
da 13 mm

Riferimenti

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