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基于反應(yīng)型紙基芯片的酒品香氣現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)

2019-04-15 03:51:00張欽梅
關(guān)鍵詞:分析檢測(cè)

李 丹, 張欽梅

(上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院,上海 201418)

酒類作為一種國(guó)際性飲料, 深受世界各國(guó)廣大消費(fèi)者的喜愛,酒類品質(zhì)的一個(gè)重要特征是酒的風(fēng)味。風(fēng)味主要包括滋味和氣味2種:滋味來源于食品中的呈味物質(zhì)如無機(jī)鹽、游離氨基酸、小肽和核酸代謝產(chǎn)物等; 氣味則主要由食品中的不飽和醛、 酮、 含硫化合物以及一些雜環(huán)化合物等揮發(fā)性物質(zhì)產(chǎn)生。酒的風(fēng)味特征在很大程度上取決于其香氣成分, 香氣物質(zhì)的種類、含量、感官闕值及其相互作用直接影響著其品質(zhì)[1]。SO2作為酒類香氣的一種,具有良好的抗氧化性和抗菌性能,可以抑制細(xì)菌生長(zhǎng),防止食品氧化變色[2-3]。但是高濃度的SO2會(huì)影響心肺功能,誘發(fā)哮喘發(fā)作[4-5]。醛類氣味如甲醛和乙醛含量低時(shí)會(huì)給食品飲料提供水果香氣,含量高時(shí)會(huì)產(chǎn)生刺激性氣味,甚至?xí)峦蛔儯掳6-7]。常規(guī)分析方法如離子色譜[8],HPLC[9],電化學(xué)方法[10],比色法[11],熒光分光光度法[12]被廣泛用于測(cè)定SO2及一些醛類氣體,但是這些方法通常需要復(fù)雜的樣品預(yù)處理程序或者所用儀器很昂貴,不適合用于復(fù)雜樣品中氣體成分的現(xiàn)場(chǎng)快速識(shí)別和檢測(cè)。因此,開發(fā)一種操作簡(jiǎn)單、成本低廉、選擇性高和靈敏度高的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)酒品中氣體成分的分析檢測(cè)方法具有重大的理論價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義。

2007年, Whitesides等[13-14]首次提出了“紙基微流控分析器件”的概念, 此后紙基材料得到了迅速的發(fā)展。紙基分析檢測(cè)平臺(tái)具有諸多優(yōu)點(diǎn): 造價(jià)低廉、環(huán)境友好、易于加工、可回收再生、生物樣品相容性較好、過濾特性良好和可降解等[15-16]。紙基芯片因成本低、制作簡(jiǎn)單、靈敏性好、使用和攜帶方便、所需樣品的體積小、分析速度快、可以進(jìn)行多種物質(zhì)同時(shí)檢測(cè)等優(yōu)點(diǎn), 在食品安全檢測(cè)領(lǐng)域顯示出極大的應(yīng)用前景, 并有望成為最廉價(jià)的快速分析檢測(cè)手段。

2018年,上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)李丹課題組[17]提出了一種基于頂空進(jìn)樣的紙基傳感器件,通過在紙片上原位負(fù)載還原氧化石墨烯(rGO)、對(duì)巰基吡啶修飾金納米棒(MPy-GNRs)和碘-淀粉復(fù)合物(SIC)(rGO/MPy-GNRs/SIC),巧妙借助卡爾-費(fèi)休反應(yīng),設(shè)計(jì)了一種全新的紙基多功能傳感探針,如圖1所示。在微量水存在的情況下,SO2與紙片上對(duì)巰基吡啶和碘-淀粉復(fù)合物之間發(fā)生卡爾-費(fèi)休反應(yīng),結(jié)合頂空進(jìn)樣技術(shù)實(shí)現(xiàn)SO2在紙基傳感器表面的特異吸附,一方面可解離碘-淀粉復(fù)合物而誘導(dǎo)紙片顏色褪色,另一方面可將對(duì)巰基吡啶分子轉(zhuǎn)化為吡啶甲基硫酸鹽而獲得特異表面增強(qiáng)拉曼光譜(SERS)信號(hào)。該探針不僅可以提高SO2氣體分子的富集效率,提高分析檢測(cè)靈敏度,而且實(shí)現(xiàn)了SO2分子的原位比色和SERS雙傳感檢測(cè),降低分析檢測(cè)中出現(xiàn)假陽性或假陰性的幾率,較好地彌補(bǔ)了傳統(tǒng)比色傳感器的缺陷。該方法可以在8 min內(nèi)完成酒中微物質(zhì)的量濃度SO2的檢測(cè),如圖2所示。同時(shí),由于不依賴復(fù)雜的表面修飾過程,而且rGO/MPy-GNRs/SIC結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性好,該紙基芯片可實(shí)現(xiàn)批量化生產(chǎn)和連續(xù)檢測(cè),而且具有良好的重現(xiàn)性和穩(wěn)定性,從而為食品安全現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)和即時(shí)檢測(cè)(point-of-care diagnostic)提供重要的技術(shù)支持。

圖1 頂空進(jìn)樣-紙基傳感器的制作流程及其應(yīng)用于酒中SO2比色和SERS雙傳感示意圖Fig.1 Schematic illustration of the HS-PAD procedure and its dual-modal sensing of SO2 in wine

圖2 rGO/MPy-GNRs/SIC紙基芯片用于SO2的比色和SERS檢測(cè)。(a) 紙基芯片用于不同濃度Na2SO3比色檢測(cè)的顏色變化;(b) 顏色強(qiáng)度與Na2SO3的濃度之間關(guān)系; (c) 紙基芯片用于不同濃度Na2SO3的SERS檢測(cè)的光譜變化; (d) 518 cm-1處拉曼光譜峰強(qiáng)度與Na2SO3的濃度之間關(guān)系Fig.2 Colorimetric and SERS detection of SO2 based on rGO/MPy-GNRs/SIC paper strips (a) photographs of the paper strips impregnated with rGO/MPy-GNRs/SIC immediately after HS extraction of different concentration of Na2SO3, (b) the intensity of blue color developed on the rGO/MPy-GNRs/SIC sensing strips with different concentration of SO2, (c) SERS spectra of SO2 after HS-PAD-SERS analysis of Na2SO3 standard solutions at different concentrations, (d) SERS peak intensities at 518 cm-1 as a function of Na2SO3 concentration

2019年,該課題組構(gòu)建了一種基于使用含有4-氨基苯硫酚(Atp)改性的銀銨離子修飾還原氧化石墨烯(rGO/[Ag(NH3)2]+/Atp)的紙基芯片,如圖3所示。建立了酒品中甲醛和乙醛同時(shí)篩查和SERS快速檢測(cè)的分析方法[18]。該方法借助醛誘導(dǎo)的銀還原反應(yīng),甲醛或乙醛的添加誘導(dǎo)[Ag(NH3)2]+絡(luò)合物向銀納米粒子(AgNPs)轉(zhuǎn)化。AgNPs具有明顯的SERS活性,而且AgNPs之間的聚集程度和顆粒間隙可以通過控制反應(yīng)條件進(jìn)行精準(zhǔn)調(diào)控,從而獲得最優(yōu)化的SERS基底材料,實(shí)現(xiàn)待測(cè)物的分析檢測(cè)。此外,由于銀鏡反應(yīng)誘導(dǎo)反應(yīng)前后紙基芯片局域pH的變化,從而誘導(dǎo) 1 143 和 1 072 cm-1處的光譜形狀和相對(duì)信號(hào)強(qiáng)度比發(fā)生明顯變化。該功能可用于溶液中甲醛和乙醛的快速篩分,借助反應(yīng)前后的SERS峰形和強(qiáng)度差異可以實(shí)現(xiàn)酒品和人尿樣中甲醛和乙醛的同時(shí)分析檢測(cè)。該紙基芯片可用于不同濃度范圍(0.45~480 μg·L-1)的甲醛和乙醛即時(shí)檢測(cè)。

圖3 rGO/[Ag(NH3)2]+/Atp紙基傳感器的制備方法示意圖及其SERS鑒別FA和AAFig.3 Schematic of the preparation procedure of rGO/[Ag(NH3)2]+/Atp hybrid paper and its SERS discrimination of FA and AA based on silver reduction

總之,基于紙基傳感芯片的氣體分子現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)方法具有高可靠性,高選擇性,操作簡(jiǎn)便等特點(diǎn),隨之發(fā)展的不同功能紙基材料的制備新方法和新應(yīng)用也日益成為人們關(guān)注的熱點(diǎn)領(lǐng)域。我們相信將紙基芯片與其他傳統(tǒng)檢測(cè)方法結(jié)合,可以用于復(fù)雜的揮發(fā)性化合物的現(xiàn)場(chǎng)分析,一定會(huì)為食品環(huán)境檢測(cè)提供強(qiáng)有力工具。頂空進(jìn)樣紙基傳感器實(shí)現(xiàn)酒中SO2比色/SERS檢測(cè)發(fā)表在AnalyticalChemistry上[17],基于SERS紙質(zhì)芯片,使用銀還原來區(qū)分水溶液中的甲醛和乙醛發(fā)表在MicrochimicaActa上[18]。這兩項(xiàng)研究工作得到了國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(21507089)和上海市“化學(xué)工程與技術(shù)(香料香精技術(shù)與工程)”高原學(xué)科的支持。

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