Upconversion luminescent nanomaterials: A promising new platform for food safety analysis

食品安全 纳米技术 生化工程 材料科学 光子上转换 人类健康 生物技术 计算机科学 环境科学 化学 发光 生物 食品科学 医学 工程类 环境卫生 光电子学
作者
Abdul Hakeem,Shaoshan Su,Zhurong Mo,Hongli Wen
出处
期刊:Critical Reviews in Food Science and Nutrition [Informa]
卷期号:62 (32): 8866-8907 被引量:35
标识
DOI:10.1080/10408398.2021.1937039
摘要

Foodborne diseases have become a significant threat to public health worldwide. Development of analytical techniques that enable fast and accurate detection of foodborne pathogens is significant for food science and safety research. Assays based on lanthanide (Ln) ion-doped upconversion nanoparticles (UCNPs) show up as a cutting edge platform in biomedical fields because of the superior physicochemical features of UCNPs, including negligible autofluorescence, large signal-to-noise ratio, minimum photodamage to biological samples, high penetration depth, and attractive optical and chemical features. In recent decades, this novel and promising technology has been gradually introduced to food safety research. Herein, we have reviewed the recent progress of Ln3+-doped UCNPs in food safety research with emphasis on the following aspects: 1) the upconversion mechanism and detection principles; 2) the history of UCNPs development in analytical chemistry; 3) the in-depth state-of-the-art synthesis strategies, including synthesis protocols for UCNPs, luminescence, structure, morphology, and surface engineering; 4) applications of UCNPs in foodborne pathogens detection, including mycotoxins, heavy metal ions, pesticide residue, antibiotics, estrogen residue, and pathogenic bacteria; and 5) the challenging and future perspectives of using UCNPs in food safety research. Considering the diversity and complexity of the foodborne harmful substances, developing novel detections and quantification techniques and the rigorous investigations about the effect of the harmful substances on human health should be accelerated.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
只只发布了新的文献求助30
刚刚
1秒前
1秒前
肉包包完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
1秒前
1秒前
wwz发布了新的文献求助10
2秒前
orixero应助白菜包子采纳,获得10
2秒前
禅花游鱼发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
悦悦完成签到,获得积分10
3秒前
couletian完成签到 ,获得积分10
3秒前
3秒前
4秒前
酷炫的过客完成签到 ,获得积分10
4秒前
初七发布了新的文献求助10
4秒前
5秒前
崔裕敬完成签到,获得积分20
5秒前
5秒前
顺心的猪完成签到 ,获得积分10
5秒前
hxm发布了新的文献求助10
5秒前
失眠店员发布了新的文献求助10
6秒前
nong12123发布了新的文献求助10
6秒前
wudizhuzhu233发布了新的文献求助10
6秒前
嘟嘟请让一让完成签到,获得积分10
6秒前
科研通AI5应助否定之否定采纳,获得10
7秒前
7秒前
8秒前
Esang完成签到,获得积分10
8秒前
hhr完成签到 ,获得积分10
8秒前
大只00发布了新的文献求助10
9秒前
朴实香露应助糟糕的家伙采纳,获得10
9秒前
9秒前
10秒前
ccchengzi完成签到,获得积分10
10秒前
wangch198201发布了新的文献求助10
10秒前
Xu_W卜发布了新的文献求助10
10秒前
胡晓平完成签到,获得积分10
10秒前
liu发布了新的文献求助10
10秒前
高分求助中
Continuum thermodynamics and material modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2500
Healthcare Finance: Modern Financial Analysis for Accelerating Biomedical Innovation 2000
Applications of Emerging Nanomaterials and Nanotechnology 1111
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 1000
Theory of Block Polymer Self-Assembly 750
지식생태학: 생태학, 죽은 지식을 깨우다 700
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 工程类 有机化学 生物化学 纳米技术 内科学 物理 化学工程 计算机科学 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 细胞生物学 免疫学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3485314
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3074268
关于积分的说明 9134934
捐赠科研通 2765956
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1517988
邀请新用户注册赠送积分活动 702656
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 701284