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(19)国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN115975641A(43)申请公布日2023.04.18(21)申请号202211582335.XC09K11/02(2006.01)(22)申请日2022.12.09B82Y20/00(2011.01)B82Y40/00(2011.01)(66)本国优先权数据G01N21/64(2006.01)202111514765.32021.12.13CNG01N21/78(2006.01)(71)申请人中科合肥智慧农业协同创新研究院地址230031安徽省合肥市长丰县双凤开发区金江路32号合肥智慧农业协同创新研究院(72)发明人蒋长龙李凌飞杨亮徐诗皓刘明利(74)专利代理机构合肥国和专利代理事务所(普通合伙)34131专利代理师孙永刚张祥骞(51)Int.Cl.C09K11/88(2006.01)权利要求书1页说明书5页附图6页(54)发明名称Tb/CdTe比率荧光探针及制备方法与其在诺氟沙星检测中的应用(57)摘要本发明提供一种Tb/CdTe比率荧光探针及制备方法与其在诺氟沙星检测中的应用。Tb/CdTe比率荧光探针具有6.03nM的超常检测极限(LOD),并在2秒内完成响应,从而实现对NFX的视觉剂量敏感和快速检测。此外,比率荧光探针与智能手机颜色识别器相结合,用于NFX的视觉和定量检测。该传感平台具有良好的灵敏度和选择性以及快速的响应速度,这意味着该传感平台在现场和定量NFX分析方面具有巨大的应用潜力,为快速直观检测抗生素提供了有效途径。CN115975641ACN115975641A权利要求书1/1页1.Tb/CdTe比率荧光探针,CdTe量子点表面具有大量羧基,Tb3+与羧基结合螯合在CdTe量子点表面,该探针在紫外光照射下发出红色荧光。2.Tb/CdTe比率荧光探针的制备方法,包括下述步骤:将CdTe量子点粉末加入蒸馏水中并彻底搅拌,然后添加等摩尔量的TbCl3·6H2O,并在反应温度10‑50摄氏度下继续搅拌10‑60分钟,以确保最终产物Tb/CdTe量子点的形成;将制备好的Tb/CdTe量子点置于30‑80℃的真空烘箱中烘8‑15小时,收集干燥粉末,将其制备成溶液,并将其储存备用。3.权利要求1所述的或者由权利要求2制备方法得到的Tb/CdTe比率荧光探针在对含有诺氟沙星的体系的可视化检测中的应用。4.如权利要求3所述的应用,其特征在于,所述含有诺氟沙星的体系为湖水、自来水或蜂蜜。5.如权利要求3或4所述的应用,其特征在于,取含有诺氟沙星的体系加入到Tb/CdTe比率荧光探针的溶液中形成混合溶液,紫外光下,观察溶液颜色由红色荧光转变为黄色荧光。6.如权利要求5所述的应用,其特征在于,所述混合溶液pH<7。7.如权利要求5所述的应用,其特征在于,所述混合溶液温度不高于50℃。8.基于权利要求5所述应用的智能检测平台,其特征在于,通过加入含有不同浓度诺氟沙星的体系到比率荧光探针中,每次反应完成后,用智能手机拍摄在紫外光下从红色到黄色的一系列照片,通过颜色识别器APP获取这些照片对应的RGB值,计算绿色值和红色值的比率来评估诺氟沙星浓度,绿色和红色值的比率G/R随NFX浓度变化具有线性关系,从而通过颜色识别应用程序即可获得诺氟沙星浓度。2CN115975641A说明书1/5页Tb/CdTe比率荧光探针及制备方法与其在诺氟沙星检测中的应用技术领域[0001]本发明涉及Tb/CdTe比率荧光探针及制备方法与其在诺氟沙星检测中的应用,属于快速检测、抗生素检测、高灵敏度检测等领域。背景技术[0002]诺氟沙星(NFX)是一种喹诺酮类抗菌剂,由于诺氟沙星在抑制细胞DNA环化酶、抑制DNA复制、杀灭细菌和治疗皮肤感染等方面具有积极作用,已被广泛应用于感染的临床治疗和抗菌药物。然而,过量的NFX会对人类健康造成有毒副作用。目前大量研究表明,通过化肥添加和污水排放系统在环境水体和食品中发现了NFX残留,这对人类来说是一个不可回避的隐患。因此,NFX的现场定量测定值得人们高度重视。目前,广泛使用的NFX分析方法包括高效液相色谱(HPLC)、表面增强拉曼光谱(SERS)检测、酶联免疫吸附试验(ELISA)和毛细管电泳(CE)等尽管这些传统的基于仪器的方法具有高灵敏度和抗干扰能力,但它们的缺点包括复杂和耗时的样品处理,昂贵和精密的仪器对现场和快速NFX监测帮助不大。随着功能化发光纳米材料的出现,荧光传感器已被证明是一种很有前途的分析物测定方法。特别是量子点,由于其固有的优异性能,被认为是应用最广泛的光学纳米材料之一。最近,各种研究一直在探索基于量子点设计的荧光传感器。这些荧光传感器克服了上述缺点,实现了可视化、半定量、实时、现场检测的目标。然而,荧光分析中常用的量子点不可避免地存在