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.
Articolo metodologico
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.
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.
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.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
1. argento delle nanoparticelle di sintesi 15
2. Realizzazione di un SERS attivo filtro a membrana
3. Applicazione della SERS Filtro Attivo sistema di rilevare contaminanti chimici
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
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).
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
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...
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Gli autori non hanno nulla da rivelare.
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.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
| Nome | Azienda | Numero di catalogo | Commenti |
|---|---|---|---|
| Ampicillina | Fisher Scientific | BP1760-5 | N/A |
| Ferbam | Chem Service | N-11970-250MG | 98+% |
| Nitrato d'argento | Sigma Aldrich | 209139 | 99,0+% |
| Citrato di sodio disidratato | Sigma Aldrich | W302600 | 99+ |
| %Cloruro di sodio | Sigma Aldrich | S7653 | 99,5+% |
| EMD Millipore Filtri a membrana Durapore PVDF | Fisher Scientific | VVLP01300 | 0,10 &; m Dimensione dei pori, policarbonato idrofilo |
| Portafiltri | Cole-Parmer | EW-29550-40 | |
| Miscelatore a vortice analogico | di diametro Fisher Scientific | 02-215-365 | N/A |
| Miscelatori nuttanti | Fisher Scientific | 05-450-213 | N/A |
| Spettroscopio Raman DXR | Thermo Scientific | IQLAADGABFFAHCMAPB | Potenza laser: 1 mW Tempo di esposizione: 5 sec |
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Richiedi il permesso di riutilizzare il testo o le figure di questo articolo JoVE
Richiedi permesso