科研人员研发出新型复合介孔状纳米酶探针
文章导读
面对环境水体中细菌与激素的双重污染,你是否还在为需要两套设备、耗时数小时才能完成检测而焦头烂额?传统技术受限于分子量差异,往往顾此失彼,导致溯源效率低下且成本高昂。中科院最新突破却打破了这一僵局:一种由钯—铂—铱构成的新型纳米酶探针,竟能在短短10分钟内同步锁定大肠杆菌与瘦肉精,灵敏度远超现有标准。这不仅仅是速度的提升,更是检测逻辑的根本重构。当常规手段还在繁琐操作中挣扎时,这项被发表在顶级期刊的技术究竟是如何在微观层面实现“一箭双雕”的?
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近日,中国科学院合肥物质科学研究院在环境有害物检测技术研究方面取得进展。研究团队构建出一款由钯—铂—铱三种金属组成的新型复合介孔状纳米酶探针,可同步实现细菌类大分子污染物与激素类小分子污染物的高精度检测。
环境、食品污染的污染源主要分为生物性有害物、化学性有害物两类。在环境监测、公共卫生安全防护、食品生产等场景中,这类污染物的精准检测与溯源至关重要。然而,这两类有害物之间的分子量差异大,同步检测往往需要依靠不同的技术平台,操作繁琐且检测速度较慢。
针对以上问题,团队以钯—铂—铱三金属介孔纳米酶为信号标签,构建了夹心—竞争联用的免疫检测体系,实现了不同分子量有害物的一体化同步检测。该技术具备两方面优势:三元介孔框架结构提供丰富的催化位点,提升了过氧化物酶样活性、灵敏度及信号动态范围;高粗糙度介孔表面可以增加检测抗体负载量,提升了靶标的捕获能力。基于此技术构建的免疫层析传感器在环境水体中同步检测大肠杆菌和瘦肉精时,检测灵敏度表现优异。其中,大肠杆菌最低可检测浓度为35个细胞/毫升,瘦肉精最低可检测浓度为7.15皮克/毫升,重复检测误差低于7%,检测时间仅需10分钟。
相关研究成果发表在《生物传感器和生物电子》(Biosensors and Bioelectronics)上。研究工作得到国家自然科学基金和国家重点研发计划等的支持。

可同步检测细菌与激素的新型纳米检测技术:材料制备、双模式检测原理及定量分析流程
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以前做实验测这些得折腾大半天,这玩意儿要是普及了能省不少事。
35个细胞每毫升,这精度也太离谱了吧。
看不懂原理,但这灵敏度看着挺吓人的。
三种金属混一起,这成本会不会很高?
10分钟出结果这速度可以啊,以后测水体是不是方便多了?