农药残留不仅污染土壤、水体和食品,破坏生态环境,危害人类健康,也是引发国际贸易争端焦点之一,因此,建立高选择性、高灵敏、快速的农药残留检测新技术具有十分重要意义。本研究项目将重点针对有机磷等农药残留分子的识别与探测,运用纳米合成技术和分子印记技术等手段,制备高选择性、高结合容量、位点容易接近和结合速度快的有机磷等农药分子人工抗体纳米材料。结合高灵敏度的荧光标识和表面增强拉曼技术,探索有机磷等农药分子纳米人工抗体的光学免疫分析的原理和方法,发展兼有荧光可视化分子识别跟踪和敏感拉曼光学信号输出的新型纳米复合分子探针;利用印记纳米材料对目标分子的特异性识别和捕获能力,实现对复杂样品中农药残留组分的分离、富集,通过荧光强度改变和SERS的指纹识别,实现对痕量有机磷等农药残留分子的高选择性标识、高灵敏性和实时的痕量探测,发展基于分子印记表面增强拉曼的微纳光学传感器对农残分子快速痕量检测的分析新技术。
nano-artificial antibody;suface-enhanced Raman;fluorescence tag;molecule recognition;pesticide residues
农药残留不仅污染土壤、水体和食品,破坏生态环境,危害人类健康,也是引发国际贸易争端焦点之一,因此,建立高选择性、高灵敏、快速的农药残留检测新技术具有十分重要意义。本研究项目重点针对有机磷等农药残留分子的识别与探测,运用纳米合成技术和分子印记技术等手段,制备高选择性、高结合容量、位点容易接近和结合速度快的有机磷等农药分子人工抗体纳米材料。结合高灵敏度的荧光标识和表面增强拉曼技术,探索有机磷等农药分子纳米人工抗体的光学免疫分析的原理和方法,发展兼有荧光可视化分子识别跟踪和敏感拉曼光学信号输出的新型纳米复合分子探针;利用印记纳米材料对目标分子的特异性识别和捕获能力,实现对复杂样品中农药残留组分的分离、富集,通过荧光强度改变和SERS的指纹识别,实现对痕量有机磷等农药残留分子的高选择性标识、高灵敏性和实时的痕量探测,发展基于分子印记表面增强拉曼的微纳光学传感器对农残分子快速痕量检测的分析新技术。