قفل مولکولی نانویی برای ردیابی BPA در آب شرب ساخته شد به گزارش سئو سی، محققان سنسوری ساخته اند که می تواند مقادیر خیلی کم بیسفنول A یا BPA را در آب شرب شناسایی کند؛ ماده ای که به سبب اثرات احتمالی بر سیستم هورمونی مورد توجه قرار گرفته است. به گزارش سئو سی به نقل از مهر، بیسفنول A یا BPA یکی از مواد شیمیایی است که حضور آن در محیط های آبی و احتمال اثرگذاری آن بر سیستم هورمونی انسان، توجه محققان را به خود جلب کرده است. این ترکیب در تولید برخی انواع پلاستیک ها و مواد پلیمری کاربرد داشته و امکان انتقال مقادیر بسیار کمی از آن به آب وجود دارد. حالا محققان با ترکیب پلیمرهای قالب مولکولی در مقیاس نانو و فناوری تشدید پلاسمون سطحی یا SPR، سنسوری ساخته اند که می تواند مقادیر خیلی کم BPA را در آب شرب شناسایی کند.این سیستم که در پژوهشی انتشار یافته در مجله Communications Chemistry معرفی شده، از پلتفرمی معروف به nanoMIP-SPR استفاده می نماید. خاصیت مهم آن، شناسایی انتخابی BPA بدون احتیاج به استفاده از برچسب های شیمیایی و امکان پایش برخط یا لحظه ای است. سنسور جدید در محدوده غلظتی ۵ تا ۸۰۰ نانومولار پاسخ قابل اندازه گیری نشان داد و حد تشخیص آن به ۱٫۴۶ نانومولار رسید.اندازه گیری BPA به طور معمول با شیوه های آزمایشگاهی بسیار دقیقی مانند کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی یا GC-MS و کروماتوگرافی مایع-طیف سنجی جرمی دومرحله ای یا LC-MS/MS صورت می گیرد. این تکنیک ها از نظر انتخاب پذیری و دقت بسیار قدرتمند هستند، اما به تجهیزات گران قیمت، آماده سازی نمونه و نیروی متخصص نیاز دارند و در تعدادی مراحل هم استفاده از حلال های آلی می تواند هزینه و نتایج محیط زیست داشته باشد. بنابراین، توسعه حسگرهایی که بتوانند BPA را سریع تر، ساده تر و با هزینه کمتر شناسایی کنند، اهمیت زیادی دارد.راز سنسور جدید در ماده ای به نام پلیمر قالب مولکولی یا MIP نهفته است. این پلیمر را میتوان به صورتی یک «قفل مولکولی مصنوعی» درنظر گرفت. در پروسه ساخت، مولکول هدف، یعنی BPA، بعنوان قالب در ساختار پلیمر حضور دارد. بعد از تشکیل پلیمر و خارج کردن مولکول های BPA، حفره هایی باقی می مانند که از نظر شکل و خاصیت های شیمیایی با مولکول هدف سازگاری دارند. بنابراین، هنگامی که نمونه حاوی BPA باردیگر با این ماده تماس پیدا کند، مولکول های BPA تمایل دارند در این حفره های اختصاصی قرار بگیرند.پژوهشگران برای ساخت nanoMIP ها ابتدا دانه های شیشه ای را بعنوان بستر جامد آماده کردند. سطح این دانه ها با هیدروکسید سدیم فعال شد تا گروههای سیلانول واکنش پذیر ایجاد شود. سپس با استفاده از ۳-آمینوپروپیل تری اتوکسی سیلان یا APTES، گروههای آمینی روی سطح بوجود آمد. در مرحله بعد، آنتی بادی های اختصاصی BPA بوسیله شیمی EDC/NHS به سطح متصل شدند تا مولکول های BPA روی این بستر تثبیت شوند.پس از قرارگیری BPA روی سطح، مخلوطی از مونومرهای مختلف در اطراف آن پلیمریزه شد. در این فرآیند، N-ایزوپروپیل آکریل آمید یا NIPAm بعنوان مونومر ساختاری، BIS بعنوان عامل اتصال دهنده عرضی و ترکیباتی مانند APMA و اسید اکریلیک بعنوان مونومرهای عاملی مورد استفاده قرار گرفتند. N-ترت بوتیل آکریل آمید هم برای تقویت برهم کنش های آب گریز افزوده شد.پس از پایان پلیمریزاسیون، شست وشوی سرد برای حذف مونومرهای واکنش نداده و ذراتی با میل ترکیبی پایین انجام شد. سپس با چند مرحله شست وشو با آب داغ در دمای ۶۵ درجه سانتی گراد، مولکول های BPA از قالب خارج شدند. نتیجه، نانوذرات پلیمری بود که حفره هایی با شکل و خاصیت شیمیایی مکمل BPA در اختیار داشتند.بررسی این ذرات نشان داد nanoMIP های تولیدشده حدودا کروی هستند و اندازه هیدرودینامیکی متوسط آنها با استفاده از پراکندگی دینامیکی نور یا DLS حدود ۹۴ نانومتر اندازه گیری شد. در مقابل، میکروسکوپ الکترونی عبوری یا TEM اندازه فیزیکی متوسط حدود ۷۸ نانومتر را برای ذرات خشک نشان داد. تفاوت میان این دو مقدار طبیعی است، چونکه DLS اندازه ذره را در حالت پراکنده و همراه با لایه هیدراته اطراف آن اندازه گیری می کند، درحالی که TEM تصویر ذرات خشک را ارائه می کند.در مرحله بعد، این nanoMIP ها به یک تراشه SPR مبتنی بر طلا متصل شدند. سطح تراشه ابتدا با یک تک لایه خودآرا یا SAM از ترکیب ۱۱-مرکاپتوندکانوئیک اسید یا MUDA تغییر یافت. گروههای کربوکسیلی ایجادشده روی سطح سپس با استفاده از شیمی EDC/NHS فعال شدند تا nanoMIP ها بتوانند بصورت کووالانسی روی سطح طلا تثبیت شوند.تصویربرداری با میکروسکوپ نیروی اتمی یا AFM نشان داد که نانوذرات پلیمری به صورت متراکم و یکنواخت روی سطح قرار گرفته اند. آزمون های الکتروشیمیایی شامل ولتامتری چرخه ای و ولتامتری موج مربعی هم تشکیل موفق لایه شناسایی را تأیید کردند.وقتی آب حاوی BPA از روی سطح سنسور عبور می کند، مولکول های BPA وارد حفره های اختصاصی nanoMIP ها می شوند. این اتصال باعث تغییر شرایط نوری در سطح تراشه می شود و دستگاه SPR آنرا بصورت یک سیگنال قابل اندازه گیری ثبت می کند. بنابراین، بدون احتیاج به برچسب گذاری مولکول BPA یا واکنش های پیچیده برای تقویت سیگنال، میتوان میزان این آلاینده را اندازه گیری نمود.یکی از نقاط قوت این سنسور، انتخاب پذیری آن بود. محققان عملکرد سیستم را در مقابل ترکیبات مشابه BPA همچون بیسفنول E، بیسفنول F و بیسفنول S بررسی کردند. باآنکه این ترکیبات در غلظت های بالاتر می توانستند پاسخ قابل اندازه گیری ایجاد کنند، شدت پاسخ به BPA بطور مشخص بیشتر بود. این رفتار نشان میدهد حفره های ایجادشده در nanoMIP ها توانسته اند تا حد قابل قبولی میان مولکول هدف و ترکیبات مشابه تمایز ایجاد کنند.حسگر همین طور قابلیت استفاده مجدد داشت. بعد از پنج چرخه بازتولید و استفاده باردیگر، پاسخ نرمال شده SPR تنها حدود ۵٫۱ درصد کاهش پیدا کرد. این نتیجه نشان میدهد سنسور برای اندازه گیری های تکراری مناسب می باشد، هرچند هنوز نباید آنرا به معنای اثبات عملکرد پایش مداوم و طولانی مدت دانست.برای ارزیابی دقت هم نتایج nanoMIP-SPR با روش مرجع LC-MS مقایسه شد. نرخ بازیابی در سنسور SPR بین ۹۶٫۹۰ تا ۹۷٫۸۴ درصد بود، درحالی که این مقدار برای LC-MS بین ۹۸٫۲۰ تا ۹۸٫۹۳ درصد گزارش شد. نزدیکی این اعداد نشان میدهد سنسور نانویی می تواند برای اندازه گیری BPA در نمونه های واقعی عملکرد تحلیلی قابل قبولی داشته باشد.اما شاید جذاب ترین بخش مطالعه زمانی شروع شد که محققان سنسور را از محیط لابراتوار بیرون آوردند و سراغ آب های تجاری رفتند. آنها ۱۰ نمونه آب موجود در بطری های پلی کربناتی را بررسی کردند و در هر ۱۰ نمونه BPA شناسایی شد. غلظت اندازه گیری شده در این نمونه ها بین ۲٫۷۳ تا ۸٫۱۵ نانومولار بود.پژوهشگران سپس تاثیر دمای نگهداری را بررسی کردند. در نمونه ای که بالاترین غلظت اولیه BPA را داشت، نگهداری آب به مدت ۱۰ هفته در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد تنها حدود ۱٫۶ درصد افزایش در مقدار BPA ایجاد کرد. اما وقتی همین شرایط در دمای ۵۰ درجه سانتی گراد تکرار شد، غلظت BPA حدود ۲۵۶ درصد افزوده شد.این نتیجه اهمیت شرایط نگهداری را برجسته می کند، چونکه افزایش دما می تواند مهاجرت BPA از مواد پلیمری به آب را افزایش دهد. البته محققان تاکید کردند که غلظت های اندازه گیری شده در شرایط محلی مورد آزمایش، برمبنای حدود مقرراتی مورد استناد آنها، نشانه ای از خطر فوری برای سلامت محسوب نمی شد.اهمیت اصلی این مطالعه در این است که nanoMIP ها می توانند قسمتی از عملکرد گیرنده های زیستی را با یک ساختار مصنوعی و مهندسی شده تقلید کنند. این ذرات در حقیقت برای شناسایی یک مولکول خاص «طراحی» شده اند و ترکیب آنها با SPR امکان تبدیل اتصال مولکولی به یک سیگنال نوری قابل اندازه گیری را فراهم می آورد.پژوهشگران باور دارند این رویکرد می تواند در آینده به توسعه ابزارهای سریع تر و قابل استفاده تر برای پایش آلاینده های شیمیایی در آب کمک نماید. البته جهت استفاده گسترده در دنیای واقعی، عواملی مانند پایداری طولانی مدت، عملکرد در ماتریس های پیچیده تر، تولید انبوه، استانداردسازی و مقایسه گسترده تر با شیوه های مرجع بازهم باید بررسی شوند.بااین حال، ترکیب نانومواد قالب مولکولی، SPR و تشخیص بدون برچسب یک مسیر جذاب برای ساخت سنسورهای نسل جدید بوجود آورده است؛ حسگرهایی که می توانند بجای انتقال نمونه به لابراتوار و انتظار برای نتیجه، آلاینده هایی مانند BPA را در مقادیر خیلی کم و با سرعت بیشتری در همان محل پایش کنند.سطح این دانه ها با هیدروکسید سدیم فعال شد تا گروه های سیلانول واکنش پذیر ایجاد شود. بعد از پایان پلیمریزاسیون، شست وشوی سرد برای حذف مونومرهای واکنش نداده و ذراتی با میل ترکیبی پایین انجام شد. محققان عملکرد سیستم را در مقابل ترکیبات مشابه BPA همچون بیسفنول E، بیسفنول F و بیسفنول S بررسی کردند. 1405/06/23 10:51:23 5.0 / 5 3 تگهای خبر: تجهیزات , توسعه , تولید , سئو این مطلب سئوسی را می پسندید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط بهینه سازی طراحی در معادن روباز و پروژه های بزرگ عمرانی چشم انداز بازار 600 میلیون دلاری فناوری های شناختی ایران تا 2034 نام نویسی چهاردهمین نمایشگاه ایران ساخت تا ۱۵ مهر ادامه دارد مسیر ساخت واکسن آنفولانزا تغییر نمود نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۱ بعلاوه ۳