-
[1]
S.Y. Foong, N.L. Ma, S.S. Lam, et al., J. Hazard. Mater. 400 (2020) 123006.
doi: 10.1016/j.jhazmat.2020.123006
-
[2]
X. Huang, H. Cui, W. Duan, Ecotox. Environ. Safa. 200 (2020) 110731.
doi: 10.1016/j.ecoenv.2020.110731
-
[3]
A.P. Mestre, P.S. Amavet, I.S. Sloot, et al., Chemosphere 252 (2020) 126433.
doi: 10.1016/j.chemosphere.2020.126433
-
[4]
X. Zhang, W. Cui, K. Wang, et al., Environ. Res. 188 (2020) 109785.
doi: 10.1016/j.envres.2020.109785
-
[5]
S.W. Todd, E.W. Lumsden, Y. Aracava, et al., Neuropharmacology 180 (2020) 108271.
doi: 10.1016/j.neuropharm.2020.108271
-
[6]
M.Y. Xu, P. Wang, Y.J. Sun, et al., Chem. Res. Toxicol. 32 (2019) 122-129.
doi: 10.1021/acs.chemrestox.8b00219
-
[7]
M. Lasagna, M.S. Hielpos, C. Ventura, et al., Ecotox. Environ. Safa. 205 (2020) 111312.
doi: 10.1016/j.ecoenv.2020.111312
-
[8]
P. Moyano, J. Garcia, J.M. Garcia, et al., Chemosphere 251 (2020) 126426.
doi: 10.1016/j.chemosphere.2020.126426
-
[9]
J. Zhang, L. Liu, L. Ren, et al., J. Hazard. Mater. 334 (2017) 121-131.
doi: 10.1016/j.jhazmat.2017.03.055
-
[10]
L. He, X. Luo, H. Xie, et al., Anal. Chim. Acta 655 (2009) 52-59.
doi: 10.1016/j.aca.2009.09.044
-
[11]
F. Darvishnejad, J.B. Raoof, M. Ghani, Anal. Chim. Acta 1140 (2020) 99-110.
doi: 10.1016/j.aca.2020.10.015
-
[12]
P. Balsini, H. Parastar, J. Sep. Sci. 42 (2019) 3553-3562.
doi: 10.1002/jssc.201900823
-
[13]
Y. Lee, Y.J. Kim, M.S.I. Khan, et al., J. Sep. Sci. 42 (2020) 4047-4057.
-
[14]
C. Zhai, T.F. Xu, Y.K. Peng, et al., Spectrosc. Spectr. Anal. 36 (2016) 2835-2840.
-
[15]
L. Fan, G. Zhao, H. Shi, M. Liu, Z. Li, Biosens. Bioelectron. 43 (2013) 12-18.
doi: 10.1016/j.bios.2012.11.033
-
[16]
H. Wang, H. Cheng, J. Wang, et al., Talanta 154 (2016) 498-503.
doi: 10.1016/j.talanta.2016.04.005
-
[17]
A. Sinha, P. Gopinathan, Y.D. Chung, et al., Biosens. Bioelectron. 122 (2018) 104-112.
doi: 10.1016/j.bios.2018.09.040
-
[18]
Y. Luo, J. Wang, L. Yang, et al., Sens. Actuators B: Chem. 276 (2018) 128-135.
doi: 10.1016/j.snb.2018.08.105
-
[19]
R. Huang, L. He, S. Li, et al., Nanoscale 12 (2020) 2445-2451.
doi: 10.1039/C9NR08747H
-
[20]
Z.K. Guo, Y. Liu, N.Y. He, et al., Chin. Chem. Lett. 32 (2021) 40-47.
doi: 10.1016/j.cclet.2020.11.061
-
[21]
Z. Xi, R. Huang, Z. Li, et al., ACS Appl. Mater. Inter. 7 (2015) 11215-11223.
doi: 10.1021/acsami.5b01180
-
[22]
M. Liu, Z. Yang, B. Li, et al., Food Chem. 339 (2021) 128059.
doi: 10.1016/j.foodchem.2020.128059
-
[23]
H. Li, S. Xing, J. Xu, et al., Talanta 221 (2021) 121670.
doi: 10.1016/j.talanta.2020.121670
-
[24]
M. Liu, L. Xi, T. Tan, et al., Chin. Chem. Lett. 32 (2021) 1726-1730.
doi: 10.1016/j.cclet.2020.11.072
-
[25]
R.R. Huang, L. He, Y.Y. Xia, et al., Small 15 (2019) 1900735.
doi: 10.1002/smll.201900735
-
[26]
Z. Guo, C. Wang, S. Li, et al., J. Nanosci. Nanotechnol. 20 (2020) 3373-3377.
doi: 10.1166/jnn.2020.17424
-
[27]
T. Li, J. Yang, Z. Ali, et al., Sci. China Chem. 60 (2017) 370-376.
doi: 10.1007/s11426-016-0159-2
-
[28]
J. Pan, Q. Li, D. Zhou, et al., Talanta 189 (2018) 370-376.
doi: 10.1016/j.talanta.2018.07.024
-
[29]
Y. Liu, Y.X. Lai, G.J. Yang, et al., J. Biomed. Nanotechnol. 13 (2017) 1253-1259.
doi: 10.1166/jbn.2017.2424
-
[30]
S. Chen, X. Yang, S. Fu, et al., Food Control 115 (2020) 107281.
doi: 10.1016/j.foodcont.2020.107281
-
[31]
M. Jiang, C. Chen, J. He, et al., Food Chem. 307 (2020) 125534.
doi: 10.1016/j.foodchem.2019.125534
-
[32]
Y. Qi, Y. Chen, F. Xiu, et al., Sens. Actuators B: Chem. 304 (2020) 127359.
doi: 10.1016/j.snb.2019.127359
-
[33]
H. Shen, W. Deng, Y. He, et al., Biosens. Bioelectron. 168 (2020) 112516.
doi: 10.1016/j.bios.2020.112516
-
[34]
Y. Yang, Y. Yin, X. Li, et al., Sens. Actuators B: Chem. 319 (2020) 128250.
doi: 10.1016/j.snb.2020.128250
-
[35]
Q. Ma, Y. Wang, J. Jia, et al., Food Chem. 249 (2018) 98-103.
doi: 10.1016/j.foodchem.2018.01.022
-
[36]
N. Duan, S. Qi, Y. Guo, et al., LWT Food Sci. Technol. 134 (2020) 110017.
doi: 10.1016/j.lwt.2020.110017
-
[37]
M. Liu, A. Khan, Z. Wang, et al., Biosens. Bioelectron. 130 (2019) 174-184.
doi: 10.1016/j.bios.2019.01.006
-
[38]
N. Duan, S. Wu, X. Chen, et al., J. Agric. Food Chem. 61 (2013) 3229-3234.
doi: 10.1021/jf400767d
-
[39]
J. Yi, P. Wu, G. Li, et al., Microchim. Acta 186 (2019) 711.
doi: 10.1007/s00604-019-3827-5
-
[40]
L. He, R.R. Huang, P.F. Xiao, et al., Chin. Chem. Lett. 32 (2021) 1593-1602.
doi: 10.1016/j.cclet.2020.12.054
-
[41]
H. Shi, G. Zhao, M. Liu, et al., J. Hazard. Mater. 260 (2013) 754-761.
doi: 10.1016/j.jhazmat.2013.06.031
-
[42]
A.N. Berlina, A.V. Zherdev, S.M. Pridvorova, et al., J. Nanosci. Nanotechnol. 19 (2020) 5489-5495.
-
[43]
K. Abnous, N.M. Danesh, M. Ramezani, et al., Microchim. Acta 185 (2018) 216.
doi: 10.1007/s00604-018-2752-3
-
[44]
J. Jia, S. Yan, X. Lai, et al., Food Anal. Methods 11 (2018) 1668-1676.
doi: 10.1007/s12161-017-1144-3
-
[45]
Y. Liu, T. Li, C. Ling, et al., Chin. Chem. Lett. 30 (2019) 2359-2362.
doi: 10.1016/j.cclet.2019.10.033
-
[46]
C. Xu, Y. Ying, J. Ping, Microchim. Acta 186 (2019) 448.
doi: 10.1007/s00604-019-3574-7
-
[47]
M. Qi, C. Tu, Y. Dai, et al., Anal. Methods 10 (2018) 3402-3407.
doi: 10.1039/C8AY00713F
-
[48]
L. Qiao, H. Wang, J. He, et al., Food Chem. 340 (2021) 128181.
doi: 10.1016/j.foodchem.2020.128181
-
[49]
Y. Liu, G.J. Yang, T.T. Li, et al., Chin. Chem. Lett. 32 (2021) 1957-1962.
doi: 10.1016/j.cclet.2021.01.016
-
[50]
G. Frens, Nat. Phys. Sci. 241 (1973) 20-22.
doi: 10.1038/physci241020a0
-
[51]
Y.S. Kim, J.H. Kim, I.A. Kim, et al., Biosens. Bioelectron. 26 (2010) 1644-1649.
doi: 10.1016/j.bios.2010.08.046
-
[52]
K. Sato, K. Hosokawa, M. Maeda, J. Am. Chem. Soc. 125 (2003) 8102-8103.
doi: 10.1021/ja034876s