Cúrcuma

Pontos de carbono derivados de biomassa como uma plataforma de detecção dupla sensível e seletiva para fluoroquinolonas e tetraciclinas


doi: 10.1007/s00216-022-04119-y. Online antes da impressão.

Afiliações

Item na área de transferência

Binila K Korah et ai. Química Anal Bioanal. .

Resumo

Um novo ponto de carbono (CD) foi sintetizado através do método hidrotermal fácil e simples de Curcuma amada, como o precursor pela primeira vez. Esses CDs com diâmetro médio de 4,6 nm apresentam fluorescência azul, com máximos de excitação/emissão em 360/445 nm e um rendimento quântico de 14,1%. Exibiu alta estabilidade sob diferentes condições e foi caracterizado usando várias técnicas. Esses CDs podem ser empregados como uma plataforma de dupla detecção para detectar tetraciclinas e fluoroquinolonas, duas classes de antibióticos. Embora os antibióticos sejam considerados uma mercadoria inevitável, o uso excessivo e o manejo inadequado de antibióticos descartados representam uma grave ameaça ao meio ambiente. Aqui, desenvolvemos um sensor biocompatível de dupla detecção com alta seletividade e sensibilidade para detectar antibióticos. O CD foi empregado como uma sonda de fluorescência e detectou o antibiótico tetraciclina e fluoroquinolona através de um processo de extinção de fluorescência baseado em efeito de filtro interno e processo de aprimoramento baseado em ligações de hidrogênio, respectivamente. A faixa linear foi de 0-16 μM e o limite de detecção foi de 33 nM para tetraciclina e 2 nM para antibiótico fluoroquinolona. Como uma sonda eletroquímica, CD detectou seletivamente tetraciclina com um limite de detecção inferior de 0,5 nM em uma faixa linear de 0-16 μM. Usando ambos os métodos, uma análise de amostra real do sensor desenvolvido apresentou confiabilidade e precisão precisas.

Palavras-chave: Ponto de carbono; Curcuma amada; Análise eletroquímica; Fluorescência; Fluoroquinolonas; Tetraciclinas.

Referências

    1. Chee-Sanford JC, Aminov RI, Krapac IJ, Garrigues-Jeanjean N, Mackie RI. Ocorrência e diversidade de genes de resistência à tetraciclina em lagoas e águas subterrâneas subjacentes a duas instalações de suinocultura. Appl Environ Microbiol. 2001;67(4):1494–502. https://doi.org/10.1128/AEM.67.4.1494-1502.2001 . – DOI PubMed PMC
    1. Guidi LR, Santos FA, Ribeiro ACSR, Fernandes C, Silva LHM, Gloria MBA. Quinolonas e tetraciclinas em peixes de aquicultura por um método simples e rápido LC-MS/MS. Química Alimentar. 2018;245:1232–8. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.11.094 . – DOI PubMed
    1. Wang S, Yong W, Liu J, Zhang L, Chen Q, Dong Y. Desenvolvimento de um aptasensor baseado em ensaio competitivo indireto para detecção altamente sensível de resíduos de tetraciclina no mel. Biosens Bioelectron. 2014;57:192–8. https://doi.org/10.1016/j.bios.2014.02.032 . – DOI PubMed
    1. Tong C, Xiang G. Determinação sensível de norfloxacina pela sonda de fluorescência de térbio (III)-dodecilbenzeno sulfonato de sódio e seu mecanismo de luminescência. J Fluoresc. 2006;16(6):831–7. https://doi.org/10.1007/s10895-006-0107-7 . – DOI PubMed
    1. Chen Z, Qian S, Chen J, Cai J, Wu S, Cai Z. Sensor baseado em nanoclusters de ouro modelado por proteína para detecção off-on de ciprofloxacina com alta seletividade. Talanta. 2012;94:240–5. https://doi.org/10.1016/j.talanta.2012.03.033 . – DOI PubMed



Source link

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *