酚类环境激素电化学传感平台的构建、电催化反应机理的识别及在食品分析中的应用研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31860468
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    38.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C2008.食品质量与安全检测
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

At present, researchers mainly focused on the phenolic environmental hormone in water and silt at home and abroad, and there are few studies on the phenolic environmental hormone in food. Electrochemical biosensors based on nanocomposites have valuable and extensive applications in biological medicine, food science, environmental monitoring and other fields because of its easy operation, high sensitivity, fast response, continuous on-line detection et al. In this work, firstly, noble (transition) metal/g-C3N4 nanocomposites were prepared and a series of electrochemical sensors were constructed. The electrochemical catalytic behaviors of phenolic environmental hormones (such as bisphenol A and diethylstilbestrol) were investigated at different electrochemical sensing platforms. The internal connection among the electrochemical catalytic behaviors of phenolic environmental hormones, chemical composition and configuration (such as size, morphology, specific surface area, crystal surface structure) of catalysts was clarified. The electrochemical catalytic reaction mechanisms of phenolic environmental hormones were further investigated and discussed by different electrochemical techniques, electrochemical-spectrometric hyphenated techniques, rotating ring-disk electrodes and mathematical calculation. At the same time, A series of electrochemical sensors of phenolic environmental hormones with good selectivity, high sensitivity, good reproducibility, low cost, long service life were constructed based on the noble (transition) metal/g-C3N4 nano-composites with excellent physical and chemical properties. A novel method for determination of phenolic environmental hormone residues will be developed in food.
目前,国内外酚类环境激素的研究主要集中在水体、淤泥等环境方面,而对食品中酚类环境激素的研究还很少涉及。而基于纳米复合材料的电化学传感器凭借操作简单、灵敏、快速、易携带、在线等优点,已在生物医药、食品科学、环境检测等领域获得重要且广泛的应用。本研究首先合成贵(过渡)金属掺杂或复合的g-C3N4纳米材料,并构建系列电化学传感器。然后考查双酚A、己烯雌酚等酚类环境激素分子在不同电化学传感平台上的电催化行为,阐明其电催化行为与催化剂的化学组成和结构(如尺寸、形貌、比表面积、晶面等)之间的本质联系。运用各种电化学方法、电化学-光谱联用技术、旋转圆环圆盘电极及量化的计算进一步研究和探讨酚类环境激素的电催化反应机理。同时,利用该纳米复合材料优良的物理、化学特性,构建一系列具有选择性好、灵敏度高、重现性好、成本低、寿命长的酚类环境激素新型无酶电化学传感器,从而建立食品中酚类环境激素残留检测的新方法。

结项摘要

近年来,环境激素对人类的威胁已经引起广泛的关注,无论存在于空气、水还是土壤中,都能强烈地吸附于颗粒上,借助于食物链不断富集,而食品是环境激素进入人体的重要途径,酚作为一类典型的环境激素,广泛存在于食品及食品包装袋中,因此建立一种简单、廉价、高效的食品中酚类环境激素的检测方法是非常重要。本研究合成了一种新型的金纳米-石墨相氮化碳复合纳米材料(AuNPs-g-C3N4),并构建AuNPs-g-C3N4/GCE电化学传感器,考查了双酚A和辛基酚在AuNPs-g-C3N4/GCE上的电催化行为和动力学过程,利用各种电化学方法和量化的计算进一步研究和探讨了双酚A和辛基酚的电催化反应机理。在最佳实验条件下,利用微分脉冲伏安法对双酚A和辛基酚进行检测,其线性范围分别为0.1-6.5 µM和0.1-3.8 µM,检测限分别为0.0176 µM 和0.0324 µM。该传感器表现出较好的稳定性、重现性和抗干扰能力,成功地用于婴幼儿奶粉中双酚A和辛基酚的测定。本研究还发展了ZIF-67C@RGO/NiNPs、ZIF-67C/CuO-NiO、Co3O4/NiNPs、NiCo2O4-AuNPs、MoS2/AuNPs等复合纳米材料并成功构建了亚硝酸盐(NO2-)、葡萄糖(Glu)、过氧化氢(H2O2)、特布他林(TBT)电化学传感平台,并实现了食品样品中NO2-、Glu、H2O2和TBT的灵敏检测。另外,本研究在传感器的构建过程中,合成了一些电化学性能好的双金属氧化物/硫化物复合材料,如NiMn2O4@NiMn2S4、CoMn2O4@CoMn2S4、MnNi2O4@MnNi2S4等,并将这些材料应用于超级电容器的研究。因此本研究在电化学理论上也取得了一定成果。

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Fast and Sensitive Detection of Bisphenol A and 4-n-Octylphenol in Foods Based on a 2D Graphitic Carbon Nitride (g-C3N4)/Gold Nano-Composite Film
基于二维石墨碳氮化物 (g-C3N4)/金纳米复合薄膜快速、灵敏地检测食品中的双酚 A 和 4-正辛基苯酚
  • DOI:
    10.1007/s42250-021-00227-x
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Chemistry Africa
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Miaomiao Zou;Suyan Zou;Chunyan Hu;Xiaoyun Lin;Yongnian Ni
  • 通讯作者:
    Yongnian Ni
Electrochemical non-enzymatic glucose sensors based on nano-composite of Co_3O_4 and multiwalled carbon nanotube
基于Co_3O_4和多壁碳纳米管纳米复合材料的电化学非酶葡萄糖传感器
  • DOI:
    10.1016/j.cclet.2019.04.009
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    CHINESE CHEMICAL LETTERS
  • 影响因子:
    9.1
  • 作者:
    Lin Xiaoyun;Wang Yanfang;Zou Miaomiao;Lan Tianxiang;Ni Yongnian
  • 通讯作者:
    Ni Yongnian

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

NOG基因新突变导致近端指(趾)骨间关节粘连一家系报告.
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    中华内分泌代谢杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    林小云;高利红;章振林;岳华
  • 通讯作者:
    岳华
皮肤骨骼低磷综合征2例患者临床研究并文献复习
  • DOI:
    10.16150/j.1671-2870.2020.03.006
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    诊断学理论与实践
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘丽;魏哲;林小云;岳华;章振林
  • 通讯作者:
    章振林
一个多发性内分泌腺瘤2A家系的临床特征与基因突变分析
  • DOI:
    10.16150/j.1671-2870.2020.05.007
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    诊断学理论与实践
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    林小云;戚露月;章振林;岳华
  • 通讯作者:
    岳华

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

林小云的其他基金

基于MOF复合材料的动物源性食品中硝基呋喃类药物分子印迹电化学传感器的研究
  • 批准号:
    32360618
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    32 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
基于MoS2-石墨烯/贵金属基纳米复合材料的beta-受体激动剂(瘦肉精)无酶传感器的研究
  • 批准号:
    31401587
  • 批准年份:
    2014
  • 资助金额:
    25.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
关闭
close
客服二维码