MoOx量子点的合成及其在Fe3+和F-检测中的应用*
2021-06-24王佳乐陈晓勇张泽宇吴义晗贾璋明
王佳乐, 陈晓勇, 张泽宇, 吴义晗, 贾璋明
(中北大学 化学工程与技术学院, 山西 太原 030051)
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近年来, 过渡金属氧化物(TMO)纳米材料因其独特的电、 光和机械性能而受到科学研究者的关注[1]. 在TMO中, 氧化钼(MoOx)纳米材料包括纳米带、 纳米棒、 纳米线、 纳米片等, 当MoOx横向尺寸小于100 nm时, 即可获得量子点. MoOxQDs除了保持其固有特性外, 还具有独特的特性, 例如新型光致发光(PL)等[2]. 然而, 只有少数报告提到了其在生物和制药领域中作为光致发光探针来用于检测物质.
MoOxQDs由于具有优异的荧光特性、 生物相容性及光、 化学稳定性, 越来越受到科学家们的青睐[2]. Xiao等人用二硫化钼(MoS2)和过氧化氢(H2O2)合成了高光致发光的MoOxQDs, 并且用于检测TNT[3]; 同时该课题组将利用相同体系(MoS2-H2O2)制成的MoOxQDs进一步作为新型的光致发光探针, 用于卡托普利的测定[4]; 随后此团队将MoOxQDs用于检测乙酰胆碱酶活性, 为筛选其抑制剂提供手段[5], 上述文献报道都体现出MoOxQDs在检测方面的应用前景.
铁是地壳中含量最高的金属元素, 在许多生物生命活动过程中发挥着关键的作用, 如氧气运输、 转录调控、 DNA复制和电子转移[6-8]. 铁摄入不足或过量会导致某些疾病, 例如关节炎, 糖尿病, 癌症. 衰老疾病如阿尔茨海默氏病和其他神经发生性疾病与缺乏Fe3+有关[9]. 摄入过量Fe3+会由于自由基的形成而导致组织损伤[10]. 因此, Fe3+的检测在临床上具有重要的意义. 氟(F-)是人体必不可少的元素, 氟化物是牙膏、 药物甚至饮用水中的常见添加剂, 然而, 异常含量的F-不仅……
