一种MXene基纳米酶复合物的合成与有机磷农药检测的应用制造技术

技术编号:39488345 阅读:18 留言:0更新日期:2023-11-24 11:09
本发明专利技术属于化学分析检测技术领域,涉及一种MXene基纳米酶复合物的合成方法与在有机磷农药检测中的应用。将V2CTx MXene和Fe

【技术实现步骤摘要】
一种MXene基纳米酶复合物的合成与有机磷农药检测的应用


[0001]本专利技术属于化学分析检测
,具体涉及一种MXene基纳米酶复合物的合成与有机磷农药检测的应用。

技术介绍

[0002]公开该
技术介绍
部分的信息仅仅旨在增加对本专利技术的总体背景的理解,而不必然被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已经成为本领域一般技术人员所公知的现有技术。
[0003]现代农业生产高度依赖杀虫剂来提高作物的产量和质量。作为使用最广泛的杀虫剂,有机磷农药(OPs)可以不可逆地抑制乙酰胆碱酯酶(AChE)活性,导致一系列急性和慢性中毒,对环境和人类健康构成严重威胁。
[0004]毒死蜱Chl是一种广泛应用的有机磷杀虫剂。它通过抑制乙酰胆碱酯酶的活性使昆虫中毒致死,对近百种农业害虫都有很好的防效,且比常规农药毒性低,极大程度上促进了农业生产。但近几年随着水体和农产品中毒死蜱残留的不断被检出,毒死蜱对生态环境及人体健康的潜在危害性也越来越引起人们的关注。迄今为止,许多分析技术已被用于OPs的检测。其中,基于酶

纳米酶级联的酶抑制法受到越来越多的关注。
[0005]纳米酶是一类具有酶催化性能的纳米材料,与天然酶相比,因其具备成本低、稳定性好等优点被广泛应用于传感、催化、气体储存和分离等多个领域。其中,MXene基纳米酶因比表面积大、催化活性高等优点,而具有非常巨大的应用前景。
[0006]目前大多数的酶抑制法都需要复杂的操作步骤,不稳定中间体在溶液中的长扩散距离限制了催化效率和传感灵敏度,为了避免上述问题,酶的固定化已被用于农药传感策略。即将生物酶、纳米酶结合在一起,实现一体化OPs检测,不仅可以提高级联催化效率,还可以增强检测稳定性。
[0007]近年来,有关OPs的检测方法的报道有很多。这些检测方法包括比色法、荧光法和化学发光法等。其中比色法和化学发光法,因其操作简单、检测范围广、检测限低等优点,成为检测OPs的有效手段。此外,将复合材料引入到与智能手机集成的凝胶传感平台中,可以实现实时和可视化的OPs检测。

技术实现思路

[0008]针对目前有机磷农药的检测现状,本专利技术的目的在于提供一种可以快速检测食品和环境中有机磷农药的MXene基纳米酶复合物的合成及应用。
[0009]本专利技术提供了MXene基纳米酶复合物在毒死蜱浓度检测中的应用。
[0010]为了实现上述目的,本专利技术的技术方案为:
[0011]第一方面,一种含有双金属活性位点的MXene基纳米酶V

TCPP(Fe)的合成方法,包括:
[0012]以Fe

TCPP和V2CTx MXene为原料,进行溶剂热反应,即得。
[0013]其中,V2CTx MXene的V节点和铁卟啉Fe

TCPP由于协同效应,而具有较高的过氧化物酶催化活性。
[0014]制得的纳米酶记作V

TCPP(Fe)。保留了MXene材料的片层结构,铁卟啉Fe

TCPP与V2CTx MXene之间通过Fe

TCPP的羧基(

COOH)与V2CTx MXene片上的羟基(

OH)连接,Fe

TCPP分布于V2CTx MXene片层的上下两个表面。Fe

TCPP中的Fe在后续的反应中起催化作用。
[0015]第二个方面,提供了一种一体化复合材料V

TCPP(Fe)/AChE@ZIF

8的制备方法,包括:
[0016]以上述的方法合成的V

TCPP(Fe)、乙酰胆碱酯酶(AChE)、2

甲基咪唑、硝酸锌为原料,室温搅拌(30min),静置12h即得。
[0017]制备得到的V

TCPP(Fe)/AChE@ZIF

8,结构为:V

TCPP(Fe)和AChE共封装在ZIF

8的金属

有机框架结构。
[0018]其中,V

TCPP(Fe)中的V2CTx MXene金属前驱体和铁卟啉Fe

TCPP配体决定了其过氧化物酶活性十分突出;通过ZIF

8多孔结构的约束作用,将乙酰胆碱酯酶AChE和V

TCPP(Fe)约束在孔中。检测原理为:底物乙酰硫代胆碱ATCh可以被AChE水解,以产生含有巯基的硫代胆碱(TCh)小分子,其可以通过形成Fe

S和V

S键来抑制V

TCPP(Fe)的催化活性。然而,检测溶液中存在OPs时,OPs的P原子与AChE作用形成磷酸化的AChE,从而可以不可逆地抑制乙酰胆碱酯酶AChE的酶活性,阻止了底物乙酰硫代胆碱ATCh被AChE水解,产生硫代胆碱(TCh)小分子的过程。则与OPs浓度的高体系相比,OPs浓度低的体系中硫代胆碱(TCh)小分子的含量更高,则V

TCPP(Fe)的催化活性更低。从而建立起OPs浓度与V

TCPP(Fe)的催化活性的正相关关系,通过检测V

TCPP(Fe)的催化活性来得到OPs浓度的结果。且这种关系在一定范围内为线性关系,实现定量检测目的。
[0019]其中,ZIF

8的作用为:1)固定两种酶:起到限域效应,加速底物运输,显著提高其催化活性,因为将纳米酶和生物酶封装在ZIF

8中,两者相距很近,生物酶和底物作用产生的产物可以很快接触到纳米酶,并快速发生反应;2)提高酶的稳定性:ZIF

8还可以通过在酶周围的快速结晶提供稳定的保护壳,这可以保护酶在恶劣环境中不被分解。
[0020]第三个方面,提供了一种比色检测毒死蜱浓度的方法,包括:
[0021]配置含不同毒死蜱浓度的溶液,作为标准溶液;
[0022]将上述的一体化复合材料V

TCPP(Fe)/AChE@ZIF

8加入到所述标准溶液中,混合均匀,孵育一段时间后加入乙酰硫代胆碱ATCh,再孵育一段时间后加入3,3',5,5'

四甲基联苯胺TMB和双氧水H2O2,混合均匀,检测紫外吸光度;
[0023]TMB溶液本身没有任何颜色,但TMB被催化氧化后,溶液出现了从无色到蓝色的颜色变化,在UV

vis光谱652nm处有一个吸收峰。AChE分解乙酰硫代胆碱(ATCh)产生含有巯基的硫代胆碱(TCh)小分子,然后TCh可以与V

TCPP(Fe)的催化位点键价结合,从而抑制催化活性。这种颜色变化可以反映出体系中AChE的活性,进一步反映出OPs浓度:蓝色越深,本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种检测有机磷农药的MXene基纳米酶复合物的合成方法,其特征在于,包括:S1、将V2CTx

MXene和Fe

TCPP室温下溶解在N,N

二甲基甲酰胺DMF中,将混合物进行溶剂热反应,反应冷却至室温,离心后倒掉上层母液,用DMF和甲醇各洗涤3次后,60℃真空干燥,即得V

TCPP(Fe)材料;S2、将得到的的V

TCPP(Fe)材料,与乙酰胆碱酯酶AChE、2

甲基咪唑、硝酸锌为原料,室温搅拌,静置12h,干燥,即得V

TCPP(Fe)/AChE@ZIF

8,即MXene基纳米酶复合物。2.如权利要求1所述检测有机磷农药的MXene基纳米酶复合物的合成方法,其特征在于,所述V2CTx

MXene和Fe

TCPP的质量比为1~1.5:10~15;优选地,质量比为1:10。3.如权利要求1所述检测有机磷农药的MXene基纳米酶复合物的合成方法,其特征在于,所述V2CTx

MXene为单层V2C。4.如权利要求1所述检测有机磷农药的MXene基纳米酶复合物的合成方法,其特征在于,所述S1中,溶剂热反应为:在150℃下搅拌4小时。5.如权利要求4所述检测有机磷农药的MXene基纳米酶复合物的合成方法,其特征在于,所述溶剂热反应在惰性气体氛围中进行;优选地,所述惰性气体为氮气。6.如权利要求1所述检测有机磷农药的MXene...

【专利技术属性】
技术研发人员:柴会宁李钰杰张子岩刘国立高城伟
申请(专利权)人:青岛理工大学
类型:发明
国别省市:

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