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南京大学潘丙才/单超课题组ES&T:抗生素智能快速分析方向取得进展

环境人Environmentor 2026-04-23 12:01
文章摘要
本研究针对真实水环境中结构相近抗生素的快速检测难题,南京大学潘丙才/单超课题组构建了机器学习辅助的多基底拉曼传感阵列。研究制备了三种不同修饰的金纳米颗粒基底,利用其“峰形叠加”和“信号演替”双模式响应,提升了对目标抗生素的光谱信息维度。通过多界面拼接光谱(MICS)结合机器学习模型,实现了对三种磺胺类抗生素的同步识别与定量分析,单一抗生素分类准确率达99.6%,复杂样本准确率96.7%,定量预测精度(R²)达0.99。方法在河水、湖水和市政污水验证中回收率75.5%-116%,总分析仅需30分钟,远快于传统LC-MS。该技术为现场快速智能分析提供了新思路,在水质风险预警中有良好应用前景。
南京大学潘丙才/单超课题组ES&T:抗生素智能快速分析方向取得进展
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