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[18],但是,随着抗生素的滥用,四环素的应用逐渐受到限制,人类造成了严重威胁,因此本文展开了基于碳纳米复合材料构建一种新型的荧光分子传感器对TC进行快速分析检测研究,主要包括对TC响应CDs的制备和选择、双发射Zn-CDs比率荧光法检测TC等试验,得出以下结论:(1)通过CDs荧光响应测试,发现锌离子掺杂的CDs对TC有更好的荧光响应,对TC具有更好的识别能力,Zn-CDs的双发射荧光响应增强了该CDs对TC的选择性亲和性,这种性能可能是基于锌离子与TC的结合作用,本研究为构建Zn-CDs荧光传感器提供了技术思路,为进一步开展TC的荧光传感检测提供了一定的科学基础。(2)利用金属元素锌掺杂碳点,建立TC的Zn-CDs检测体系,TC被特异性识别,Zn-CDs传感器对TC的识别灵敏,在TC浓度为0.1-100μM的范围内线性响应,该传感器在实际样品检测中同样表现优异,具有良好的精确度和精密度,此检测方法简便、快速高效、低成本,具有在复杂食品基质中检测TC残留的潜力,该比率型荧光传感器的同步响应机制可用于设计各种基于CDs的传感器。4.2创新点本研究开展了针对Zn-CDs荧光传感器的构建和在TC检测中的应用,主要创新点表现在两个方面:(1)制备了针对TC有响应的功能化荧光CDs,构建了基于Zn-CDs的比率荧光传感器可有效用于TC的选择性灵敏检测,检测范围较宽。(2)阐述了荧光猝灭机理,荧光猝灭是由FRET引起的。参考文献王勇跃,周鸿艳,陈高尚,等.通过式固相萃取-液相色谱-串联质谱法同时测定水产品中13种兽药残留[J].现代食品,2025,(03):200-206.王樟根,周峰,周晓峰,等.四环素类药物致DRESS综合征的文献分析[J].中南药学,2023,21(10):2801-2808.王小红.Ni掺杂TiO2薄膜电极的光电性能及其对抗生素的降解研究[D].华中科技大学,2012.高启宇.SPE-UFLC-MS法测定医药废水中8种四环素类抗生素[J].化学工程师,2024,38(08):30-34.管福凯.基于石墨烯基化合物的电化学适配体传感器对牛奶中四环素类抗生素检测方法研究[D].山东理工大学,2023.姚锐洪.基于稀土铕荧光传感器的设计合成及其对四环素传感性能的研究[D].江西科技师范大学,2023.包琳,孙银凤,赵玉荣.表面增强拉曼光谱法对盐酸四环素注射液的定量分析[J].海峡药学,2017,29(10):50-53.刘怡君,毛希琴,李鹏,等.乳及乳制品中四环素类药物高效液相色谱法研究[J].食品工业,2019,40(02):310-313.文志刚,赵书林,罗骏.紫外光谱法测定四环素和金霉素[J].化学世界,2009,50(04):213-214+224.王晔,朱砚山,薄情文,等.基于萘酰亚胺的Ag+荧光探针的构建及性能研究[J].分析试验室,1-8.崔毅轩.多功能碳点的制备及其在生物样品中药物快速检测和体外抗氧化作用与细胞毒性研究[D].河北医科大学,2022.解晓妍.基于碳点修饰构建智能响应性多壁碳纳米管复合材料[D].辽宁大学,2020.彭友元,许舒弘,潘庆鸿.基于纳米氧化锌-还原氧化石墨烯的分子印迹光电化学传感器测定土霉素[J].分析化学,2024,52(02):256-266.李佳.荧光分光光度法测定牛奶中三种抗生素残留[D].河北农业大学,2008.郝睿,高琦开,潘泽源,等.基于Cd-MOF构建荧光传感器检测Al3+[J].辽宁化工,2024,53(09):1347-1350+1354.张绍丽,吴文茹,陆凤莲,等.不同方法制备MnO2及其在锌基电池正极材料中的研究[J].山东化工,2024,53(21):24-27.左卫元,陈盛余,林继锦,等.基于普鲁士蓝离子缔合物反应共振散射猝灭法检测谷胱甘肽[J].实验室检测,2024,2(08):29-32.ChangD,MaoYZ,QiuW,etal.TheSourceandDistributionofTetracyclineAntibioticsinChina:AReview.[J].Toxics,2023,11(3):214-214.OthmanAK,AliAIL,QaderFA,etal.Synthesis,Characterization,andApplicationsofCarbonDotsforDeterminationofPha

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