<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xml>
 <records>
  <record>
   <ref-type name="Journal Article">17</ref-type>
   <contributors>
    <authors>
     <author>Neng J. .</author>
     <author>Wang X. .</author>
     <author>Jia K. .</author>
     <author>Sun P. .</author>
    </authors>
   </contributors>
   <titles>
    <title>БЫСТРОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ТЕТРОДОТОКСИНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕКТРОСКОПИИ ГИГАНТСКОГО КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ И Fe&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;/SiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;/Au ЗОЛОТЫХ/МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ</title>
   </titles>
   <keywords>
    <keyword>спектроскопия гигантского комбинационного рассеяния</keyword>
    <keyword>быстрое обнаружение</keyword>
    <keyword>тетродотоксин</keyword>
    <keyword>магнитные наночастицы</keyword>
    <keyword>surface-enhanced Raman spectroscopy</keyword>
    <keyword>rapid detection</keyword>
    <keyword>tetrodotoxin</keyword>
    <keyword>magnetic nanoparticles</keyword>
   </keywords>
   <dates>
    <year>2018</year>
    <pub-dates>
     <date>2025-03-12</date>
    </pub-dates>
   </dates>
   <journal>Журнал прикладной спектроскопии</journal>
   <abstract>Наночастицы Fe3O4 модифицированы тетраэтоксисиланом с образованием наночастиц (НЧ) Fe3O4/SiO2, после чего к ним добавлены 3-аминопропил- и 3-тиолпропил-триэтоксисилан, чтобы внедрить NH2- и SH-группы на поверхность наночастиц Fe3O4/SiO2. Затем на их поверхности дополнительно размещались НЧ Au посредством электростатической адсорбции NH2 и Au-S. В результате получены состоящие из ядра и оболочки стабильные магнитные НЧ Fe3O4/SiO2/Au, которые исследованы методами просвечивающей электронной микроскопии (TEM) и энергодисперсионного рентгеновского анализа. Синтезированные НЧ соединены с тетродотоксин-антителами (Ab) и использованы как КР-активный субстрат (Fe3O4/SiO2/Au-Ab), где в качестве КР-метки выступают меченные родамином B (RhB) тетродотоксин-антитела (Ab-RhB). При соединении этих реагентов с тетродотоксином (TTX) генерируется сандвич-комплекс [Fe3O4/SiO2/Au-Ab···TTX···Ab-RhB], обусловленный специфическими взаимодействиями антиген-антитело. Полученный иммунокомплекс отделяли внешним магнитным полем и концентрировали в точечную гранулу, которая при лазерном воздействии давала сильный сигнал, характерный для RhB. Обнаружено, что логарифм интенсивности сигнала пропорционален концентрации TTX с пределом обнаружения 0.01 мкг/мл и диапазоном линейности детектирования ~0.01-0.5 мкг/мл. Разработанный метод обладает повышенной чувствительностью обнаружения и не требует сложных процедур традиционного центрифугирования, колонного разделения и инкубации, что обеспечивает быстрое обнаружение тетродотоксина. </abstract>
   <urls>
    <web-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/publication/16189</url>
    </web-urls>
    <pdf-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/files/16143</url>
    </pdf-urls>
   </urls>
  </record>
 </records>
</xml>
