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A novel molecularly imprinted photoelectrochemical aptasensor based on dual recognition mechanism for ultratrace detection of plasticizer dibutyl phthalate

适体 邻苯二甲酸二丁酯 光电流 检出限 增塑剂 吸附 分子印迹 材料科学 化学 分子识别 光催化 化学工程 色谱法 纳米技术 选择性 有机化学 光电子学 分子 遗传学 工程类 生物 催化作用
作者
Liangyun Yu,Yingzhuo Shen,Pengwei Gao,Qi Zhang,Xiao Hu,Qin Xu
出处
期刊:Chemical Engineering Journal [Elsevier BV]
卷期号:472: 144925-144925 被引量:30
标识
DOI:10.1016/j.cej.2023.144925
摘要

Dibutyl phthalate (DBP) is one of the main phthalate plasticizer pollutants in the environment, which can seriously affect the endocrine and immune systems of animals and plants, and raise the risk of cancer, mutagenesis, reproductive malformation and other diseases. The present work aimed to develop a simple, rapid and ultrasensitive photoelectrochemical (PEC) sensor for DBP detection. By incorporating aptamer recognition mechanism with molecular imprinted technology (MIT), a dual identification strategy was proposed based on metal organic framework (MOF) and Cu2O heterostructure, which was synthesized in situ by electrodeposition and a simple immersion method. Specially, the novel PEC sensor was exploited by controllable self-polymerization of dopamine with the complex formed by Aptamer [DBP] and DBP incubation on the surface of Cu3(BTC)2/Cu2O/ITO. Owing to the strong light adsorption ability, good stability and enhanced photocurrent of Cu3(BTC)2/Cu2O hybrid under visible light irradiation, and also to the double recognition mechanism of aptamer and MIT, the PEC sensor exhibited highly specific determination of DBP. Under optimal experimental conditions, the designed sensor achieved a linear range from 0.1 pM to 1.0 nM and an extremely low detection limit of 0.035 pM. Moreover, it showed good reliability and practicability in real samples assay. This study extended the development of PEC sensor in plasticizer contaminant detection.
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