[发明专利]双掺杂金属有机骨架复合物比率荧光黄岑苷探针制备方法在审

专利信息
申请号: 201910795692.6 申请日: 2019-08-27
公开(公告)号: CN110376176A 公开(公告)日: 2019-10-25
发明(设计)人: 桂日军;姜晓文;金辉;孙玉娇 申请(专利权)人: 青岛大学
主分类号: G01N21/64 分类号: G01N21/64;C09K11/70;C09K11/58;B82Y20/00;B82Y40/00;C01B25/02;B82Y30/00
代理公司: 青岛高晓专利事务所(普通合伙) 37104 代理人: 张世功
地址: 266071 山*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 黄岑 复合物 荧光 金属有机骨架 过氧化氢酶 比率荧光 双掺杂 包封 制备 比率荧光探针 荧光发射峰 高效检测 强度比率 水分散液 探针制备 线性关系 银纳米簇 荧光淬灭 量子点 前驱体 构建 黑磷 拟合 探针 吸附
【说明书】:

本发明涉及基于银纳米簇AgNCs/黑磷量子点BPQDs双掺杂金属有机骨架MOF复合物的比率荧光黄岑苷探针的制备方法。将蓝荧光BPQDs与MOF前驱体一起反应制备BPQDs/MOF复合物,加入红荧光AgNCs继续反应,将BPQDs包封在MOF中,AgNCs吸附在MOF孔隙中。在含有过氧化氢酶的AgNCs/BPQDs/MOF复合物水分散液中加入黄岑苷,黄岑苷在过氧化氢酶的作用下生成H2O2,H2O2引起AgNCs荧光淬灭,对包封在MOF中BPQDs的荧光影响甚微。拟合荧光发射峰强度比率IBPQDs/IAgNCs与黄岑苷浓度之间的线性关系,构建比率荧光探针,用于黄岑苷的高效检测。

技术领域:

本发明属于金属有机骨架复合材料和比率荧光探针的制备技术领域,具体涉及一种基于银纳米簇/黑磷量子点双掺杂金属有机骨架复合物的比率荧光黄岑苷探针的制备方法,其制备的探针可用于黄岑苷的高灵敏和选择性定量检测。

背景技术:

黄芩苷是从植物黄芩的干燥根茎中提取分离出来的一种黄酮类化合物。黄岑苷具有显著的生物活性,具有抑菌、抗炎、降胆固醇、抗血栓形成、缓解哮喘、泻火解毒、止血、解痉等作用。黄岑苷是一种哺乳动物肝脏涎酶的特异性抑制剂,具有调节某些疾病的作用,也具有较强的抗癌反应生理效能。黄岑苷对人体也存在一定的副作用,主要体现在苦寒伤胃,脾胃虚寒者不宜食用。黄岑苷毒性很低,一般剂量下不会对人体有明显的不良反应,对于特定病人可能出现胃部不适、腹泻等反应,过敏体质者可能出现大水疱样药疹。在黄岑苷注射类制剂大剂量使用时,人体会出现低热、肌肉酸痛、白细胞下降等现象。药物中非法添加过量的黄岑苷成分,会对人体造成损伤,其对进行精准检测是十分必要的。

检测黄岑苷的分析方法主要包括电化学法、色谱法等。经查阅文献后发现,Sheng等制备了钴纳米颗粒掺杂的氨基化石墨烯改性的电极,用于黄岑苷的电化学检测(KaiSheng,Lu Wang,Huichao Li,Lina Zou,Baoxian Ye.Green synthesized Conanoparticles doped amino-graphene modified electrode and its applicationtowards determination ofbaicalin.Talanta,2017,164,249–256);Wang等采用液相色谱-质谱/质谱联用技术测定大鼠血浆中的黄岑苷(YingWang,Yifan Zhang,Juan Xiao,Ranchi Xu,Qiangli Wang,Xinhong Wang.Simultaneous determination of baicalin,baicalein,wogonoside,wogonin,scutellarin,berberine,coptisine,ginsenosideRb1and ginsenoside Re of Banxia xiexin decoction in rat plasma by LC-MS/MSand its application to a pharmacokinetic study.Biomedical Chromatography,2018,32,e4083)。截至目前,尚未检索到有关黄岑苷定量检测的国内外专利报道。

当前检测黄岑苷的分析方法主要是色谱法,但该方法普遍存在耗时较长、操作复杂、条件苛刻、成本较高等问题。相比而言,化学和生物传感器检测方法如电化学传感器,具有操作简便、灵敏度高、选择性好等优异性能。当前用于检测黄岑苷主要是电化学传感器方法,其中对黄岑苷的检测依赖单一的电化学信号输出。通常,单一信号强度易受背景、试剂、系统和环境条件等因素的干扰,引起测定结果的波动。然而,采用双重信号的比值处理来获得信号强度的比率值,可具备自校准功能,有效消除了自体和背景信号的干扰,进而提高检测结果的准确性和可靠性。

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