农药残留适配体传感检测

北检院检测中心  |  完成测试:  |  2025-09-30  

农药残留适配体传感检测是一种基于特异性核酸适配体的生物传感技术,用于快速、高选择性识别和定量分析农产品及环境样品中的农药残留。该检测方法涉及适配体与目标农药分子的结合反应,通过信号转换实现检测,关键要点包括灵敏度、特异性、检测限和抗干扰能力等性能参数的验证。

注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。

检测项目

灵敏度检测:评估适配体传感器对目标农药的最低检测浓度,确保在低浓度下仍能产生可区分的信号响应,通常通过系列稀释实验确定检测下限。

特异性检测:验证适配体传感器对目标农药的选择性识别能力,排除结构类似物或常见干扰物的交叉反应,保证检测结果的准确性。

检测限测定:确定传感器能够可靠检测出的农药最小浓度值,通过信噪比计算得出,是方法灵敏度的关键指标。

准确度评估:比较适配体传感检测结果与标准方法的结果一致性,通常采用加标回收实验计算回收率。

密度检验:考察检测方法在重复性条件下的结果变异程度,包括日内精密度和日间精密度。

线性范围确定:建立传感器信号响应与农药浓度之间的线性关系范围,确保定量分析的可靠性。

重现性验证:在不同时间、不同操作者或不同设备条件下进行检测,评估方法的重现性。

稳定性测试:考察适配体传感器在储存或使用过程中的性能变化,包括信号稳定性和使用寿命。

抗干扰性分析:评估复杂样品基质中常见物质对检测结果的干扰程度。

响应时间测量:记录传感器从接触样品到产生稳定信号所需的时间,反映检测效率。

检测范围

水果类农产品:包括苹果、梨、葡萄等常见水果,其表面可能残留多种农药,需进行快速筛查。

蔬菜类农产品:如叶菜、根茎类蔬菜,农药残留风险较高,适配体传感可用于现场检测。

谷物及制品:包括大米、小麦、玉米等粮食作物,需检测储存和加工过程中的农药残留。

茶叶及饮料:茶叶在种植中易使用农药,适配体传感适合液态样品的快速分析。

饮用水源:地表水、地下水可能受农药污染,需高灵敏度检测方法进行监控。

土壤环境样品:农田土壤中的农药残留检测,有助于评估环境污染状况。

畜禽产品:如肉类、蛋奶中的农药残留检测,关乎食品安全。

加工食品:包括罐头、果汁等,需检测生产过程中的农药残留。

中药材原料:种植过程中可能使用农药,需严格检测确保用药安全。

环境监测样品:包括大气沉降物、工业废水等,适配体传感可用于痕量检测。

检测标准

ISO 16362:2019《水质 选定农药的测定 高效液相色谱法》:国际标准规定了水样中多种农药的检测方法,可作为适配体传感性能比对的参考。

GB/T 5009.199-2003《蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速检测》:国家标准规定了快速检测方法,适配体传感可参照此标准进行验证。

ASTM D7645-16《水中农药残留的标准测试方法》:美国材料与试验协会标准,适用于水样农药检测。

GB 23200.8-2016《食品安全国家标准 水果和蔬菜中多种农药残留的测定》:中国国家标准,规定了多种农药的检测方法。

ISO 13859:2014《土壤质量 选定农药的测定》:国际标准适用于土壤样品中农药残留的检测。

检测仪器

荧光光谱仪:通过测量适配体与农药结合后荧光信号的变化实现检测,具有高灵敏度,适用于痕量分析。

电化学工作站:用于检测适配体传感器在电化学界面上的电流或电位响应,可实现快速、便携式检测。

表面等离子共振传感器:实时监测适配体与农药分子的结合过程,提供动力学参数,适合相互作用研究。

微流控芯片检测系统:集成样品处理与检测功能,实现自动化、高通量农药残留分析。

紫外可见分光光度计:基于吸光度变化检测适配体传感器响应,操作简便,适合常规分析。

检测流程

线上咨询或者拨打咨询电话;

获取样品信息和检测项目;

支付检测费用并签署委托书;

开展实验,获取相关数据资料;

出具检测报告。

北检(北京)检测技术研究院
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