农药残留的快速检测方法和仪器的研究

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时间:2018-07-14

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1、农药残留的快速检测方法和仪器的研究农药残留的快速检测方法和仪器的研究【摘要】:随着我国人民生活水平的不断提高,农产品的质量安全问题越来越受到关注,尤其蔬菜中农药残留问题已经成为公众关心的焦点,全国每年都有上百起因食用被农药污染的农产品而引起的急性中毒事件,严重影响广大消费者身体健康。因此,做好蔬菜农药残留检测及防控是当前众多科研工作者关注的热点。农药检测是一项综合性强、涉及面广的任务,目前,应用于有机磷农药检测的方法主要有:色谱法、免疫分析法、生物传感法和速测法等等。本论文旨在探索简便、灵敏、迅速的有机磷农药检

2、测方法并研制实用新型的快速检测仪。基于生物识别的高度专一性和纳米材料对电化学检测信号的放大作用,将生物化学、纳米材料、传感技术三者相结合,构建了新型复合纳米材料修饰的有机磷农药传感器,对有机磷农药进行检测,并探讨了相关的检测机理。同时,利用分光光度原理和酶抑制原理,研制了便携式农药残留速测仪,并对该仪器的检测性能进行评估。全文分两大部分共七个章节,第一部分:农药残留的快速检测方法和仪器的研究,包括第一章到第五章,主要是针对农药残留检测新方法的研究以及新型农药残留仪器的开发研制,作为本论文的主要内容进行综述和研究

3、;第二部分:用于硝基苯类化合物快速检测的新型电分析方法研究和应用,第六章、第七章是在导师的指导下针对爆炸物传感器进行了探索性研究,不作为本论文的主要部分。第一部分:农药残留的快速检测方法和仪器的研究第一章绪论本章综述了我国农药生产使用的现状、农药的种类及其残留危害、现有的农药残留检测技术等等。重点综述了生物传感技术在有机磷农药检测中的应用以及纳米材料在构建生物传感器过程中的特殊作用。在现有的有机磷农药检测技术的基础上,提出了本论文研究的内容和意义。第二章Au-TiO2纳米粒子修饰电极用于有机磷农药对硫磷的直接电

4、化学检测的研究本章工作利用液相沉积法合成了金掺杂的二氧化钛复合纳米粒子(Au-TiO2),以壳聚糖作为交联剂,制备了Au-TiO2复合纳米粒子修饰的电化学传感器,对有机磷农药——对硫磷进行了检测。实验表明,Au-TiO2复合纳米粒子较大的比表面积能够增加对待测溶液中对硫磷的吸附量,提高检测的灵敏度;同时,该复合纳米粒子也促进了电极表面电子传递,加快传感器的响应速度,提高电流响应。所制备的电化学传感器利用示差脉冲伏安法(DPV)在最优条件下对对硫磷进行了检测,检测范围为1.0-7.0x103ng/mL,检测限达到

5、0.5ng/mL(S/N=3)。第三章AChE/PAMAM-Au/CNT/GC传感器用于有机磷农药检测的研究本章工作主要是制备了一种多层AChE/PAMAM-Au/CNT/GC乙酰胆碱酯酶的酶抑制电流型传感器应用于有机磷农药的检测,主要利用碳纳米管良好的导电性和吸附性,以及PAMAM(G4)-Au树枝状复合物特殊的结构及导电性能,利用有机磷农药对乙酰胆碱酯酶的抑制作用,以硫代乙酰胆碱(ATCh)为底物,实现了对有机磷农药的检测。实践表明,该方法快速简单,线性范围宽,灵敏度高。固定在传感器上的乙酰胆碱酯酶具有良好

6、的酶动力学响应,其米氏常数(KMapp)为1.66mmol/L。对有机磷农药呋喃丹的最低检测限达到4.0nmol/L。第四章Tyr/Glu/Fe304/Nafion/CNT/GC酪氨酸酶生物传感器的制备及应用于农药检测的研究本章工作制备了磁性四氧化三铁纳米粒子,采用碳纳米管、Nafion等功能性材料构建了酪氨酸酶(Tyr)生物传感器,并将其应用于农药的检测。实验表明,.四氧化三铁纳米粒子具有良好的生物兼容性,碳纳米管能够有效地促进电子传递,修饰了四氧化三铁纳米粒子等功能性材料的酶传感器,响应速度快,检测灵敏度高

7、,稳定性好;固定在传感器上的酪氨酸酶有良好的酶动力学响应,其表观米氏常数为61.5μmol/L。利用农药对酪氨酸酶的抑制作用,以苯酚为底物,对农药呋喃丹进行了检测,检测限达到2.0×10-9mol/L。第五章便携式农药残留速测仪的研制本章基于酶抑制原理和比色法开发研制了便携式农药残留速测仪,仪器对农药残留的检测具有快速、灵敏、准确等特点,不但可检测水体中残留的农药,而且还可检测瓜果蔬菜中农药的残留量。该仪器具有体积小,携带方便,操作简便,性能稳定,且质量可靠。第二部分:用于硝基苯类化合物快速检测的新型电分析方法

8、研究和应用第六章制备MIP/MWCNTs/GC修饰电极及其在检测DNB中的研究本章结合分子印迹和传感器技术制备用于检测爆炸物、农药和真菌病毒等的新型化学修饰型传感器件,研究被检测物在传感器上的响应机理,制备了具有高灵敏度、低检测限、高选择性和高稳定性的传感器,建立了新的检测方法,为社会应急事件的预警和科学应对提供良好的理论研究基础和有效的检测手段。本文中,成功制备了以二硝基苯(DNB)

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