Morphology controlled NiO nanostructures as fluorescent quenchers for highly sensitive aptamer-based FRET detection of ochratoxin A

纳米材料 非阻塞I/O 纳米团簇 适体 纳米颗粒 检出限 氧化镍 荧光 纳米结构 荧光光谱法 拉曼光谱 材料科学 化学 煅烧 化学工程 纳米技术 色谱法 有机化学 物理 工程类 光学 生物 催化作用 量子力学 遗传学
作者
Aqsa khan,Muhammad Azhar Hayat Nawaz,Naeem Akhtar,Rizwan Raza,Cong Yu,Silvana Andreescu,Akhtar Hayat
出处
期刊:Applied Surface Science [Elsevier BV]
卷期号:566: 150647-150647 被引量:15
标识
DOI:10.1016/j.apsusc.2021.150647
摘要

Abstract Herein, we presented a comprehensive investigation of structural properties of nickel oxide (NiO) nanomaterials prepared by rationally designed temperature-controlled synthesis. A series of eight types (A-H) of nickel oxide nanomaterials were synthesized by hydrothermal approach at different calcination temperatures (40–180) °C. Depending on temperature, different sizes and shapes were obtained including spherical nanoparticles, nanoclusters and flower-like morphologies, as characterized by X-ray diffraction (XRD), Scanning electron microscopy (SEM) and Raman spectroscopy. The best fluorescence quenching properties were obtained with spherical NiO-B nanoparticles 18 nm, prepared at 60 °C. The optimized NiO was used to develop an apta-assay for the detection of a food-relevant toxin, ochratoxin-A (OTA). In the presence of OTA, the biomolecular binding induced changes in the FAM labelled-aptamer structure and preferential formation of an aptamer-OTA complex. The method exhibited a limit of detection of 0.49 ng.L−1 with a wide linear range from 0.5 to 200 ng.L−1. The results demonstrate not only that rationally designed NiO nanostructures of varying shapes and sizes can be obtained by temperature-controlled synthesis, but they are also powerful fluorescent quenchers.
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