伍文彬 何興羽 殷曉翠 丁 琳
(南昌航空大學環境與化學工程學院,江西省持久性污染物控制與資源循環利用重點實驗室,江西 南昌 330063)
砷的許多形態都是高毒性的,這引起了廣大研究者的極大關注[1]。在還原條件或者低的pH值下As(Ⅲ)比As(Ⅴ)更穩定,在沒有被污染的表面和深海水域中As(Ⅲ)占總砷含量的10%。As(Ⅲ)是最有毒的砷形態之一,對于老鼠來說As(Ⅲ)的半數致死量(LD50)低于14 mg·kg-1[2-3]。已經有很多證據表明癌癥和其它疾病是由砷導致的[4-6]。這些證據促使美國環保署規定引用水中砷含量必須低于50到5 μg·L-1這個范圍[7]。在許多情況下,原子熒光光譜法(AFS)是檢測超痕量砷的最好選擇[8-9]。然而,AFS是在實驗室中的技術,很難被應用到戶外進行化學分析。最近,量子點因為粒徑可控的熒光性質、高的熒光量子產率和好的穩定性,引起了研究者極大的興趣,被應用于探索感應系統,識別生物大分子[10-11]和無機離子[12-15]。谷胱甘肽(GSH)是一種三肽,能夠保護細胞免于重金屬離子和自由基的毒害。但是這個過程會被As(Ⅲ)嚴重干擾和阻礙[16],這種干擾已經被用于研究包含有巰基的酶的活性位點[17]。GSH是合成量子點是一種很好的配體,在不經過預處理情況下,就可以在水相中直接合成出熒光量子產率很高的GSH修飾的CdTe QDs[18-19]。GSH修飾的量子點在水溶液中具有很好的穩定性和高的生物相容性,使得這種量子點被應用到生物成像[20]和離子或者分子檢測方面[21-22]。量子點的熒光光譜法主要是基于量子點的修飾劑GSH與分析物發生交聯導致熒光淬滅的一種方法。……