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硫离子荧光探针的研究进展

2018-03-18董天宇李宏达刘思佳

山东化工 2018年14期
关键词:检测

董天宇,朱 昱,李宏达,刘思佳

(中国刑事警察学院 法化系,辽宁 沈阳 110035)

硫化物(硫化钠,硫化钡,硫化氢等)大量的存在于自然界中,在工业生产、医药合成和军工等方面具有广泛的应用。硫化物同时也是一种有毒的物质,如果大量的硫化物进入水体或空气中对自然环境与人类健康能够产生极大的风险。人们过量的吸食硫化物会引发糖尿病、高血压、肝硬化、唐氏综合征等疾病[1]。在我国,硫化物的含量是饮用水及地表水检测的常用指标之一。规定指出,污水中的硫化物浓度不得超过1mg/L,饮用水中硫化物浓度不得超过0.02mg/L。目前,检验硫离子的方法有很多种,只是各有所长,各有不足。主要的检测方法有:碘量法、亚甲蓝法、试纸法、离子色谱法、气相色谱-质谱联用法、离子选择电极法、紫外分光光度法等。在这些方法中有的灵敏度低、样品需求量大,有的前处理比较复杂、耗时比较长[2]。因此开发一种操作简单、响应速度快、灵敏度高、选择性好的硫离子检验方法具有重要的实际意义。

1 荧光探针的设计原理与分类

荧光探针是在分子识别基础上发展起来的一种新型检测方法。由于其具有操作简单、响应速度快、灵敏度和选择性好等优点,在生物学、医学、药学、环境科学等领域具有非常广泛的应用。荧光探针是由识别基团(Receptor)、连接臂(Spacer)和荧光团(Fluorophophre)三个部分组成[3]。识别基团与被测物之间通过非共价相互作用(如静电引力、氢键、配位键合、范德华力、分子间作用力等)以及化学反应等方式诱导荧光团的光学性能(荧光强度、荧光寿命、荧光波长等)发生改变,将荧光探针与被测物之间的相互作用转化为仪器可探测的或人为感知的信号[4],实现快速地、准确地分析被测物的目的。……

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