Page 192 - 《水产学报》2025年第12期
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陈赜,等                                                                 水产学报, 2025, 49(12): 129815

              面修饰并具有良好的生物相容性和胶体稳定性                             和热稳定性较欠缺。Wu            等  [26]  构建了一种通过
              而适合用于设计高荧光亮度和高稳定性的纳米                             分子印迹聚合物         (MIPs) 涂层  CdTe 量子点,通
              荧光探针,在生命科学、医学、检测领域应用                             过荧光共振能量转移          (FRET) 原理检测孔雀石绿,
              广泛   [4-6] 。                                     检出限达到       1.54×10  mg/L。但是,孔雀石绿
                                                                                  −3
                   孔雀石绿 (MG) 是一类人工合成,有毒的                       对  MIPs 涂层的量子点的猝灭效率比未涂层的量
              三苯甲烷类化合物          [7-9] ,形貌为带有金属光泽的              子点低。为探究对孔雀石绿具有良好响应,同
              绿色晶体。孔雀石绿水溶性极好,可作为杀菌                             时对外界环境具有良好抗干扰性的材料。本研
              剂、杀虫剂、消毒剂           [10-13] 。孔雀石绿于   20  世纪      究采用简单的纳米沉淀法制备了聚                  [(9,9-二辛基
              30  年代已被广泛应用于控制鱼卵中的真菌或细                          芴 基 -2,7-二 基 )-alt-(苯 并  [2,1,3] 噻 二 唑 -4,8-二
              菌的侵染并对养殖水域中水霉病、瓜虫病、寄                             基)] (PFBT) 量子点,并基于         PFBT  量子点的荧
              生虫等具有良好的疗效。后研究发现孔雀石绿                             光发射光谱与孔雀石绿的吸收光谱的重叠效应,
              及其代谢产物隐色孔雀石绿残留量高,具有高                             以  PFBT  量子点为能量供体,孔雀石绿为能量
              毒性,对人体易产生“三致”作用               [14-16] 。因此,早      受 体 建 立 了 荧 光 共 振 能 量 转 移 体 系 , 实 现
              在  2002  年我国农业农村部就将孔雀石绿明确规                       PFBT  量子点对孔雀石绿的荧光检测。本实验取
                               [17]
              定为不可检出物质 。                                       得的检测限低至         1.38×10  mg/L,PFBT   量子点
                                                                                      −4
                   目前常用于检测孔雀石绿的方法大致有高                          对孔雀石绿响应较强的灵敏性为通过荧光分析
              效液相色谱法 、荧光分析法                [19]  和免疫学检测        技术实现对孔雀石绿的检测提供一定参考。
                            [18]
                 [20]
              法 。2007    年,桂英爱等       [21]  利用高效液相色谱
              测定法检测孔雀石绿,取得               2×10  mg/L  的最低        1    材料与方法
                                             −5
              检出限,该方法孔雀石绿浓度范围为 0.1~4.0 mg/L
                              2
              时,相关系数 R =0.999 4。Bajc 等         [22]  建立了一       1.1    材料与试剂
              种液相色谱-可见荧光检测             (LC-vis /FLD) 筛选测           本实验养殖淡水、养殖海水、运输水样品
              定水体中孔雀石绿残留量的方法,同时,实验
                                                               均采自上海市江桥批发市场。
              采用了多反应监测模式下的正电喷雾电离质谱
                                                                   聚  (9,9-二辛基芴-共-苯并噻二唑) (P              )、
              法以验证水体中孔雀石绿的存在。该方法取得                                                                    FBT
                                                               聚苯乙烯-马来酸酐共聚物              (P SMA ),美国   ADS
              的检测限低至        5.0×10  mg/L,在实际水样品中
                                  −6
                                                               公司。四氢呋喃、乙酸、磷酸、硼酸、孔雀石
              加标回收率为         95.4%~104.7%。Fang   等  [23]  通过
                                                               绿  (纯度均≥99.0%),上海阿拉丁试剂有限公司。
              萃取电喷雾电离质谱法             (EESI-MS) 实现湖泊水
                                                               氯化钠、氯化钾、氯化镁、氯化钙、氯化铜、
              和养殖水中孔雀石绿的痕量检测,该方法避免
                                                               氯化铁、氢氧化钠 (分析纯),国药集团化学试
              了在天然水介质中测定孔雀石绿之前的液相萃
                                                               剂有限公司。
              取或繁琐的基质分离。在优化实验条件下,超
              纯水中孔雀石绿的检出限为                5.0×10  mg/L,湖        1.2    仪器与设备
                                                −4
              泊水样中孔雀石绿的检出限为                  3.8×10  mg/L。         UV-1900  型紫外可见分光光度计             (岛津公
                                                   −3
              孔雀石绿的信号强度在             0.01~1.00 mg/L  范围内       司,日本)、F-7100      型荧光分光光度计          (日立公
              呈良好的线性关系。                                        司,日本)、BSA124S       电子天平     (感量   0.005 mg,
                   荧光分析技术通过建立不同浓度的靶标物
                                                               赛多利斯公司,德国)、PHENIX HYPER                超声
              与荧光强度之间的线性关系实现对靶标物高效、                            波振荡器     (楷捷公司,日本)、RV 10 digital V 数
              定量检测     [24-27] 。李丽君  [28]  基于碳点和罗丹明      B     显型立式旋转蒸发仪           (艾卡公司,德国)、JEM-
              构建了检测孔雀石绿的比率荧光传感器,该传
                                                               1400 Flash  透射电子显微镜      (电子株式会社,日
              感器检出限低至         0.12 mg/L。但是由物理法制备
                                                               本)、Mastersizer 2000  马尔文粒度仪       (马尔文仪
              的碳点存在尺寸不均匀的问题易对检测结果造
                                                               器公司,英国)。
              成一定影响。Fu        等 [29]  利用甲基丙烯酸和邻菲罗
                                                                1.3    实验方法
              啉在温和条件下作为配体制备了用于检测孔雀
              石绿的可聚合稀土荧光配合物,但其光稳定性                                  PFBT  量子点的制备  本实验采用纳米

              https://www.china-fishery.cn                           中国水产学会主办    sponsored by China Society of Fisheries
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