Machine learning-guided the fabrication of nanozyme based on highly-stable violet phosphorene decorated with phosphorus-doped hierarchically porous carbon microsphere for portable intelligent sensing of mycophenolic acid in silage

磷烯 背景(考古学) 检出限 材料科学 吸附 多孔性 化学工程 纳米技术 化学 色谱法 复合材料 有机化学 单层 生物 工程类 古生物学
作者
Ge Yu,Peng Liu,Qian Chen,Mingren Qu,Lanjiao Xu,Huan Liang,Xian Zhang,Zhong Huang,Yangping Wen,Long Wang
出处
期刊:Biosensors and Bioelectronics [Elsevier]
卷期号:237: 115454-115454 被引量:7
标识
DOI:10.1016/j.bios.2023.115454
摘要

Violet phosphorene (VP) have been proved to be more stable than black phosphorene, but few reports for its application in electrochemical sensors. In this study, a highly-stable VP decorated with phosphorus-doped hierarchically porous carbon microsphere (PCM) with multiple enzyme-like activities as a nanozyme sensing platform for portable intelligent analysis of mycophenolic acid (MPA) in silage with machine learning (ML) assistance is successfully fabricated. The pore size distribution on the PCM surface is discussed using N2 adsorption tests, and morphological characterization indicates that the PCM is embedded in the layers of lamellar VP. The affinity of the VP-PCM nanozyme obtained under the guidance of the ML model reaches Km = 12.4 μmol/L for MPA. The VP-PCM/SPCE for the efficient detection of MPA exhibits high sensitivity, a wide detection range of 2.49 μmol/L - 71.14 μmol/L with a low limit of detection of 18.7 nmol/L. The proposed ML model with high prediction accuracy (R2 = 0.9999, MAPEP = 0.0081) assists the nanozyme sensor for intelligent and rapid quantification of MPA residues in corn silage and wheat silage with satisfactory recoveries of 93.33%-102.33%. The excellent biomimetic sensing properties of the VP-PCM nanozyme are driving the development of a novel MPA analysis strategy assisted by ML in the context of production requirements of livestock safety.
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