本发明提供了一种检测活细胞内亚铁离子的荧光探针,该荧光探针为氧杂蒽衍生物,其化学结构式为。本发明的荧光探针可经化学合成获得,合成工艺简单易行,原料廉价易得,制备成本低,且具有高特异性,可快速检测活细胞内亚铁离子,检测过程基本不会受其他组分的干扰,具有广阔的应用前景。
本发明涉及复合材料制备技术领域,具体为一种碳布基树枝状二氧化铅复合材料及其制备方法和应用。利用该复合材料可直接作为工作电极连接到电化学工作站上对H2O2进行检测,制备的双氧水电化学传感器制作方法简单方便,成本低廉,灵敏度高,最低检测限为0.8μmol L‑1,为实现双氧水的检测提供了一个简单、方便、低成本的新思路。
本发明公开了一种基于WO3/BiOI与酶催化沉淀相结合的光电传感器的构建方法,首先合成了具有良好电化学信号的花状WO3结构,该结构有大的比表面积,能够在负载更多的检测物;又在花状WO3上负载了BiOI,进一步增加电化学信号;另外在二抗上面修饰了HRP,它可以催化4‑CN与H2O2迅速反应生成沉淀物附着在电极表面,极大的阻碍了电极表面的电荷传输,导致光电信号的减小;同时,Ab2‑HRP生物偶联物通过特异性结合在抗原上,增大了传感器的空间位阻,进一步的引起光电信号的减小;这样通过层层修饰构建成了检测前列腺抗原的电化学传感器。
本发明属于纳米金属有机配合物与传感检测技术领域,具体地说是一种微管金属有机聚合物MOF@Ag纳米材料在检测痕量肌肽电化学传感技术的方法。本发明采用超声法,用吡啶基配体制备金属有机聚合物Cd‑MOF晶体;加入硝酸银溶液浸渍,制得微管金属有机聚合物负载纳米Ag复合材料,即MOF@Ag纳米材料。本发明的有益效果为:微管MOF@Ag纳米材料以及基于该纳米材料的电化学传感器的制备方法简便,能耗低;对肌肽的检测,快速响应、选择性好、灵敏度高。
本发明属于化学材料技术领域,具体涉及一种能够在不同气体环境中显现出不同颜色的氧化石墨烯薄膜或复合薄膜的制备方法,该氧化石墨烯膜可应用于湿度、有害气体的气体传感器制备中。具体制备方法是,配制氧化石墨烯溶液以及高分子溶液后将其依次通过旋涂仪旋涂在修饰过的硅片基底上,干燥,得变色氧化石墨烯/高分子复合薄膜。本发明提高石墨烯气敏材料的分散性和选择性,引入功能化高分子,稳定石墨烯片层结构的同时提高气敏选择,制备平整的、层数可控的石墨烯/高分子结构色薄膜;打破传统石墨烯气敏材料依赖于电化学检测的特点,通过薄膜干涉的原理,构建基于干涉光响应的有机小分子可视化检测组装阵列,实现对湿度、有害气体的实时、快速准确和可视化检测。
本发明涉及一种自供能传感器的制备方法及应用。具体是设计了一种利用光电阳极WO3/In2S3和光电阴极Pt‑ZnO/Bi2S3同时促进产生阳极光电流的自供能传感器,可用于光电化学免疫传感检测。在可见光照射下,Pt‑ZnO/Bi2S3作为光电阴极具有较好的能带匹配结构可以提供稳定的阴极光电流;WO3/In2S3异质结构为光电阳极基底材料提供稳定的阳极光电流,其较大的比表面积可增加光的捕获和生物分子的负载。此外,光电阳极WO3/In2S3的光生电子沿外电路流动,吸引光电阴极Pt‑ZnO/Bi2S3的光诱导空穴,加速载流子传输速率,提高阳极光电流响应。制备的BiNS‑Fe@Fe作为标记物,竞争性的消耗光能和电子供体,提高了传感器的稳定性和灵敏度,本发明构建的自供能传感器,用于快速、灵敏光电化学免疫传感检测肿瘤标志物,具有较宽的检测范围和较低的检出限。
本发明提供一种用于检测肿瘤标志物CA242的基于还原的石墨烯‑金‑钯纳米复合材料修饰的新型无标记电化学免疫传感器,选择氧化石墨烯(GO)和聚乙烯吡咯烷酮作为合成水溶性且稳定的还原性氧化石墨烯‑金‑钯(rGO‑Au‑Pd)纳米复合材料的掺杂剂。该材料具有优异的电化学氧化还原活性和电子转移能力。为了优化免疫传感器的性能,本发明探究了合成方法,材料浓度,还原循环和pH的影响,使制备的CA242免疫传感器在线性检测范围,检测限,灵敏度,稳定性和重现性方面表现出优异的性能,而且具有可靠性和重复性。本发明为早期癌症诊断的新型生物测定提供了一个平台,并促进了生物传感技术在医学领域的应用。
本发明涉及一种三明治型混杂卟啉酞菁双层金属配合物(Eu(TpyP)(Pc))纳米管及其制备方法和应用,属于有机半导体材料化学技术领域。本发明首次制备出了Eu(TpyP)(Pc)纳米管;制备步骤为:(1)将Eu(TpyP)(Pc)用特定溶剂溶解,制备成0.001?0.005?mmol/mL的溶液;(2)将AAO浸泡在步骤(1)制备的溶液中,密封放置8?12小时;然后将溶液去除,真空干燥;(3)用6?mol/L的氢氧化钠水溶液将步骤(2)制备的含AAO的Eu(TpyP)(Pc)纳米管中的AAO溶解掉即可。本发明的制备方法简单有效、实验过程易于控制,能在室温下进行。本发明的Eu(TpyP)(Pc)纳米管,纯净有序,可以在室温下进行检测有毒气体二氧化氮;对有毒气体NO2的响应浓度低,在室温下对NO2气敏检测限低及快速的响应和恢复时间;能抗CO和氨气的干扰。
本发明涉及一种纳米金铜猝灭硫化锌镉电致发光胰岛素传感器的制备方法,属于电致发光传感器领域。硫化锌镉的电致发光光谱与纳米金铜的紫外吸收图谱有很好的重叠,纳米金铜可作为受体,与硫化锌镉发生能量共振转移,从而猝灭硫化锌镉的电致发光响应。以金包裹硫化锌镉/氨基化氮掺杂介孔碳Au@ZnxCd1?xS/NMC作为胰岛素捕获抗体基底材料。以纳米金铜AuCu作为胰岛素检测抗体固载材料。锌的掺杂可提高CdS的电致发光响应,以ZnxCd1?xS为电致发光信号源,利用AuCu对ZnxCd1?xS电致发光的猝灭效应,根据对不同浓度的胰岛素的电化学发光信号强度的不同,实现对胰岛素的检测。
本公开提供了一种双光子比率荧光探针及其制备方法与应用,荧光探针的化学结构如下所示:
本发明涉及一种基于钯三脚架构建的肌红蛋白生物传感器的制备方法及应用,属于新型功能材料、生物传感检测技术领域。基于钯三脚架对双氧水有良好的电化学催化能力和电子转移能力,显著提高了生物传感器的灵敏度,检测限可达到1.5?fg/mL,对心肌损伤的早期诊断具有重要的意义。
本发明公开了一种紫杉醇分子印迹传感器的制备方法,其特征在于,首先,将玻碳电极用3-巯丙基三乙氧基硅烷和氯酸金修饰,制备得到纳米金修饰玻碳电极;然后溶胶-凝胶印迹技术、层层自组装法和滴涂法相结合,在修饰玻碳电极表面成功地研制了一种具有特异选择性的紫杉醇印迹电化学传感器,本发明制备的紫杉醇分子印迹传感器的响应大大提高。该紫杉醇印迹传感器对紫杉醇表现出较高的亲和性和选择性。该紫杉醇分子印迹传感器与电化学工作站连接构成能够专一模板分子识别传感器。本发明制得的传感器成本低、灵敏度高、特异性好、检测快速,可反复使用。
本发明公开了一种金属有机聚合物{[CuL]2(H2O)}n掺杂纳米银复合材料传感器及其制备方法和应用,步骤如下:(1)用碱性还原Schiff?碱配体H2L、纳米银溶液和?CuAc2溶液为原料,超声制得金属有机聚合物掺杂纳米银复合材料;(2)以该复合材料修饰电化学手性工作电极制得手性传感器;(3)采用三电极体系对?(R)?(+)?1?苯乙胺和(S)?(?)?1?苯乙胺对映体含量的检测。该复合材料以及手性传感器的制备,方法简便、易操作;对(R)?(+)?1?苯乙胺和(S)?(?)?1?苯乙胺手性对映体含量的检测,技术效果显著。
本发明涉及一种基于银-氨基化石墨烯-二硫化钼构建的生物传感器的制备方法及应用,属于新型功能材料、生物传感检测技术领域。基于银-氨基化石墨烯-二硫化钼对双氧水有良好的电化学催化能力和电子转移能力,显著提高了生物传感器的灵敏度,对癌胚抗原的检测具有重要的意义。
本发明涉及一种金属卟啉配合物及其制备方法和应用,属于有机半导体材料化学技术领域。本发明首次成功合成了金属卟啉配合物p?HTClPPCo,并且首次制备出p?HTClPPCo纳米管。其制备过程如下:(1)?将p?HTClPPCo用特定溶剂进行溶解,制备成0.005?0.010?mmol/mL的溶液;(2)?将处理过的AAO模板浸泡在上述步骤?(1)?制备的溶液里,密封静置7?10?h,然后将剩余溶液除去,真空干燥;(3)?用3?mol/L的氢氧化钠水溶液将步骤?(2)?制备的含AAO模板的p?HTClPPCo纳米管中的AAO溶解掉即可。本发明的优势在于制备过程极为简单、实验过程易于控制、且能够在室温条件下进行操作。另外,本发明制备的p?HTClPPCo纳米管气敏传感器可以在室温条件下有效地检测NO2气体;对NO2的响应浓度较低、响应快及灵敏度高;能抵抗还原性气体(CO和NH3)的干扰,可广泛用于NO2的检测。
本发明公开了一种可再生光度探针的制备方法及在H2O2的紫外-可见分光光度法检测中的应用,属于新型纳米功能材料和化学传感器技术领域。本发明利用贵金属纳米材料金@银核壳纳米棒作为人工模拟酶替代过氧化物酶,同时利用的强磁性纳米材料作为载体,从而制备了一种成本低、灵敏度高、检测快速、制备简单的可重复使用的可再生光度探针。
本发明公开了一种适配体功能化磁珠/Au@ZIF‑67‑ssDNA复合材料催化剂的制备及其在化学发光传感器中的应用技术,主要技术特征是:制备了磁珠,并在其表面修饰上含有适配体的DNA链,同时制备了Au@ZIF‑67,并在其表面修饰了ssDNA,得到对腺苷分子有着高特异性识别能力的适配体功能化磁珠/Au@ZIF‑67‑ssDNA复合材料催化剂,制备过程简单,条件易于控制,生产成本低;本发明同时提供了一种检测腺苷的新方法,将适配体功能化磁珠/Au@ZIF‑67‑ssDNA复合材料应用于化学发光传感器检测腺苷中,具有灵敏度高、选择性好、操作方便、仪器简单等优点,并且成功用于人尿液样品中腺苷的检测,表现出高的准确度和精密度,为应用于实际检测提供了可能,在人类健康方面具有重要的生物学意义。
本发明涉及一种基于石墨炔和银纳米笼的人麻疹免疫传感器的制备方法,属于新型生物传感检测技术领域。石墨炔拥有sp杂化态形成的碳碳三键线性结构、无顺反异构体和高共轭等优点,具备优异的电学、光学和光电性能而成为下一代新的电子和光电器件的关键材料。同时利用硫堇与石墨炔良好的π?π共轭作用,实现了信号分子的高通量负载,减少了因结合不稳定造成的信号误差。因此,基于石墨炔和银纳米笼的电化学免疫传感器实现了对麻疹病毒的灵敏检测。
本发明公开了一种利用APES(3-氨丙基三乙氧基硅烷)修饰玻片制备蛋白质、DNA及脂类微阵列的方法,由下述方法组成:(1)将玻片分别用强碱和浓硫酸浸洗,双蒸水冲洗至玻片洁净,离心机甩干;(2)将上述洗净的玻片放入体积比为1∶45~55的丙酮稀释的APES中,停留20~50秒钟;(3)取出玻片,稍停片刻,再入纯丙酮溶液涮去未结合的APES;(4)以上述APES修饰的玻片作为基片,固定蛋白质、DNA及脂类,制备微阵列。利用本发明的方法与其它化学处理的玻片相比,固定效果好,检测灵敏度高,平均荧光值高,激光共聚焦检测信噪比高,具有广泛的临床应用价值,将带来巨大的社会效益和经济效益。
本发明涉及一种基于金铜-多壁碳纳米管-二氧化锰构建的生物传感器的制备方法及应用,属于新型功能材料、生物传感检测技术领域。基于金铜-多壁碳纳米管-二氧化锰对双氧水有良好的电化学催化能力和电子转移能力,显著提高了生物传感器的灵敏度,对CA125的检测具有重要的意义。
本发明公开了一种基于罗丹明衍生物的过氧化氢增强型荧光探针,其化学结构式如式(1)所示。本发明的探针廉价易得,使用方便,可以特异性与过氧化氢发生反应,生成荧光发射能力更强的罗丹明衍生物,在检测过氧化氢过程中不会受到其他相关氧化物的干扰,对过氧化氢具有良好的选择性,能对活细胞和活动物中的过氧化氢进行准确检测。。
本发明公开了一种在纯水相识别二氧化硫的荧光探针EPI‑RS,其化学结构式如式(I)所示。本发明还公开了所述荧光探针在检测过程中荧光变化及选择性等光谱性质。实验证明:本发明的荧光探针通过荧光淬灭不仅能识别检测二氧化硫,而且其选择性好,最后该探针在活细胞靶标分子的标记领域具有潜在的应用价值。
本发明涉及属于金属有机纳米晶配合物与手性传感检测技术领域。用Ce(NO3)3·6H2O、D?(+)?樟脑酸和对苯二甲酸为原料,先制得手性金属有机配合物凝胶,进一步制得手性金属有机纳米晶,制备方法简便,能耗低;以该纳米晶制得的电化学手性传感器,对D?(+)?色氨酸和L?(?)色氨酸手性对映体含量的检测,快速响应、选择性好、灵敏度高。
本发明公开了一种Zn‑Co双金属核壳型ZIF‑9@ZIF‑67复合材料催化剂的制备及其在化学发光传感器中的应用技术,主要技术特征是:制备了核壳型ZIF‑9@ZIF‑67复合材料,并在其表面修饰上适配体,得到对腺苷分子有着高特异性识别能力的核壳型ZIF‑9@ZIF‑67复合材料催化剂,制备过程简单,条件易于控制,生产成本低;本发明同时提供了一种检测腺苷的新方法,将适配体功能化ZIF‑9@ZIF‑67复合材料应用于化学发光传感器检测腺苷中,具有灵敏度高、选择性好、操作方便、仪器简单等优点,并且成功用于人尿液样品中腺苷的检测,表现出高的准确度和精密度,为应用于实际检测提供了可能,在人类健康方面具有重要的生物学意义。
本发明公开了一种基于密度泛函理论设计多孔材料特异性吸附苯的方法,采用理论计算的方法,利用乙醛基团修饰吸附模型,设计构建对苯分子有特异性吸附的吸附模型,基于密度泛函理论,利用量子化学程序对乙醛基团修饰的吸附模型进行结构优化和单点能计算得到量子化学计算结果文件,利用量子化学和波函数分析的方法,对所设计的多孔材料吸附模型进行弱相互作用理论分析,研究MOFs多孔材料吸附模型对苯的吸附作用,从而获取对苯有特异性吸附的MOFs框架结构,为特异性吸附苯奠定坚实的理论依据。相比于直接采用实验室“试错式”吸附法,可准确高效地研究吸附机理,比实验更方便、更直观地获得特异性吸附苯的多孔材料结构。
本发明涉及新颖的结构式(Ⅰ)表示的基于罗丹明B的开‑关型NO荧光探针,其合成方法及其应用,属于化学合成及荧光检测领域。所述荧光探针的化学和光学稳定性非常好,在生理条件下对NO具有高选择性和高灵敏度,具有重要的应用价值。
本公开提供了一种共轭聚合物及其制备方法与应用,该共轭聚合物为线性共轭聚合物或超支化共轭聚合物,所述线性共轭聚合物结构如式Ⅰ所示:所述超支化共轭聚合物具有式Ⅱ所示化学结构:
本公开制备的共轭聚合物均可用于硝基芳香族化合物的微痕量检测。通过实验表明,本公开提供的超支化共轭聚合物较高的光稳定性和热稳定性,且对NACs的检测效果更好。
本发明公开了一种基于香豆素与苯乙烯吡啶鎓的检测次氯酸的比率荧光探针,是由能量供体香豆素荧光团、能量受体(E)‑4‑(4‑(二乙胺基)‑苯乙烯基)‑1‑甲基吡啶鎓氯化物和链接基团乙酰基哌嗪构成,其化学结构式如式(I)所示。本发明的探针实现对次氯酸的高选择性和灵敏度的检测,随着次氯酸浓度的增大,其在472nm处荧光发射强度逐渐增强,在600nm处发射强度逐渐减弱;二者比值(I472/I600)与次氯酸浓度在一定范围内呈线性关系。能够在培养的细胞内实现比率成像,有望在工业生产和临床医学中发挥作用,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种功能化三维石墨烯复合材料的制备及其在化学发光传感器中的应用技术。主要技术特征是:制备了β‑环糊精/离子液体@石墨烯气凝胶,并在其表面修饰上适配体,得到对链霉素分子有高特异性识别能力的功能化三维石墨烯复合材料,制备过程简单,条件易于控制,生产成本低;本发明同时提供了一种检测链霉素的新方法,将适配体功能化β‑环糊精/离子液体@石墨烯气凝胶应用于化学发光传感器检测链霉素中,具有灵敏度高、选择性好、操作方便、仪器简单等优点,并且成功用于黄瓜样品中链霉素的检测,表现出高的准确度和精密度,为应用于实际检测提供了可能,在食品安全和人类健康方面具有重要的生物学意义。
本发明公开了一种长春新碱分子印迹传感器的制备方法,其特征在于,首先,将玻碳电极用3?巯丙基三乙氧基硅烷和氯酸金修饰,制备得到纳米金修饰玻碳电极;然后溶胶?凝胶印迹技术、层层自组装法和滴涂法相结合,在修饰玻碳电极表面成功地研制了一种具有特异选择性的长春新碱印迹电化学传感器,本发明制备的长春新碱分子印迹传感器的响应大大提高。该印迹传感器对长春新碱表现出较高的亲和性和选择性。该长春新碱分子印迹传感器与电化学工作站连接构成能够专一模板分子识别传感器。本发明制得的传感器成本低、灵敏度高、特异性好、检测快速,可反复使用。
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