本发明涉及对草甘膦分析测定技术领域,特别是涉及一种以聚丙烯酰胺(PAM)修饰玻碳电极并利用恒电位沉积聚吡咯法固定修饰材料,根据聚丙烯酰胺对草甘膦的吸附作用以铁氰化钾为电化学信号检测草甘膦的电化学方法。该修饰电极稳定性,重现性及选择性较好,制备程序简单,成本较低,对环境污染小。
本实用新型公开了一种化学实验室有毒气体检测装置,包括一组智能传感器,其特征是:所述每个智能传感器都连接ZigBee无线模块,所述ZigBee无线模块连接网络协调器,所述网络协调器所述网络协调器包括处理器模块,所述处理器模块分别连接ZigBee通信模块、GPRS模块、电源和报警模块,所述网络协调器通过GPRS模块与手机交互通信。本实用新型利用智能传感器检测检测实验室内各种有害气体的浓度,将采集的数据信息发送到ZigBee无线模块,ZigBee无线模块将数据发送到网络协调器,由网络协调器对接收到得信息进行分析、处理。
本实用新型涉及一种用于化学发光免疫检测的测量装置,其解决了现有测量模块工作时,效率低,测量不准确的技术问题,其包括主壳体、副壳体、出口侧盖板、入口侧盖板、出口侧挡光门、入口侧挡光门、挡光电机、螺母块、注射头、吸液针、过道上板、暗室挡光板、挡光板连接块和玻璃板,副壳体与主壳体连接;出口侧盖板和入口侧盖板分别与主壳体连接,出口侧盖板和入口侧盖板分别设有反应杯出口、反应杯入口;主壳体的顶部连接有螺杆电机,过道上板与主壳体的内壁连接;螺杆电机的螺杆的下端与过道上板连接;螺母块与螺杆连接,吸液针和注射头分别与螺母块连接,出口侧挡光门和入口侧挡光门分别与螺母块连接。本实用新型广泛用于化学发光免疫检测技术领域。
本发明涉及聚合物敏感膜离子选择性电极,具体地说是一种光控的敏感膜电化学检测方法及其装置。依据光照前后聚合物膜离子选择性电极底部聚合物敏感膜中电中性电解质材料内光敏染料的降解、释放离子交换剂,使得待检测物进入膜内产生变化,实现对待测离子的测定;其中,聚合物敏感膜中电中性电解质材料为光致交换剂或由离子交换剂和光敏染料组成的混合物;所述离子交换剂和光敏染料按物质的量比为1:1‑1:5混合。本发明光调控离子进入敏感膜相,在电极表面产生电位响应,能够实现恒电位库伦分析的直接检测,操作简便,方法灵敏度较高。
本实用新型涉及一种同步采集三个波段电化学发光辐射强度信息的检测装置,该装置包括电化学设备单元、ECL辐射产生单元、ECL采集及光电信号转换单元、计算机,电化学设备单元与计算机连接;ECL辐射产生单元包括ECL池,内设置有工作电极、参比电极和对电极,ECL辐射采集及信号转换单元包括收集物镜、准直镜、第一二向色镜、第二二向色镜、三个PMT;电化学设备单元为包含电化学工作站模块及PMT高压电源模块和PMT信号采集模块的集成装置,内置PMT高压电源模块三个和PMT信号采集模块三个。本实用新型可准确识别并同步采集三个波段ECL辐射的强度信息,可用于波段分辨型ECL单组分,双组分以及三组分定量分析。
本发明属于医学检测领域并公开了一种胰岛素纳米磁微粒化学发光测定试剂盒及其制备方法与检测方法;该试剂盒包括:M试剂、R试剂、胰岛素校准品、反应增强剂和化学发光底物液,所述的M试剂包括浓度为2μg/mL包被INS‑生物素化抗体的磁微粒、浓度为0.2mol/L的Tris缓冲液;所述的R试剂包括浓度为1μg/mL的INS‑AP标记抗体、浓度为0.1mol/L的Tris缓冲液;所述的胰岛素校准品包括两种不同浓度的胰岛素样品及0.1mol/L浓度的Tris缓冲液;本发明试剂盒具有特异性强、稳定性好的有益效果,提高了检测的灵敏度和特异性、适于自动化操作;本发明制备方法简单、容易在工业化生产中实现,有利于提高制备效率;同时,本发明检测方法检测过程简单,大大简化了现有的检测步骤和程序。
本发明涉及电位型传感器(聚合物膜离子选择性电极)的高精度检测方法,具体地说是一种基于离子迁移放大效应的聚合物敏感膜的高精度电化学检测方法。以聚合物膜离子选择性电极为识别元件,以离子迁移电极为信号转换元件,利用聚合物膜离子选择性电极电位变化驱动离子迁移电极腔体内的指示离子跨电极膜迁移,以此将待测离子的浓度信息转换成较电位信号更灵敏的分析信号,实现对检测液中目标物的高精度定量检测。本发明方法具有一定的通用性,可通过改变指示离子的种类实现对不同目标物的检测。
本发明公开了一种基于二硫化钼/银钯合金纳米复合材料构建的无标记电化学免疫传感器的制备方法,所制备的传感器可用于实际样品中瘦肉精的检测,属于新型纳米功能材料和食品安全分析技术领域。本发明首先采用一锅法制备了二硫化钼/银钯合金纳米复合材料,进而利用其优异的吸附和电化学催化性能制得了简单、快速、灵敏的可用于检测肉制品中瘦肉精的无标记电化学免疫传感器。
本发明以芭蕉皮为原料通过碳化和碱处理活化合成芭蕉皮生物质炭(BPBC),然后混合多壁碳纳米管(MWCNT)制备MWCNT‑BPBC复合材料。以玻碳电极(GCE)为基底电极,采用滴涂法制备了BPBC‑MWNCT/GCE修饰电极并应用于黄芩素的电化学检测。通过循环伏安法(CV)和差分脉冲伏安法(DPV)研究了黄芩素在BPBC‑MWNCT/GCE的电化学响应,其线性范围为0.004~1.0μmol/L和2.0~100.0μmol/L,检测限为1.33nmol/L(3σ)。将BPBC‑MWNCT/GCE应用于双黄连口服液中黄芩素含量的定量分析,结果令人满意。
本实用新型涉及实验仪器检测装置技术领域,具体为一种化学实验试管检测装置,包括检测架,所述检测架上设置有试管灯光检测槽,所述试管灯光检测槽的上方设置有顺光灯,且试管灯光检测槽的两侧均设置有侧光灯,所述检测架的顶面设置有灯光控制板,所述检测架的前端面设置有试管凹槽,且试管凹槽设置有两个,所述试管凹槽的底部设置有试管固定槽,所述检测架的一旁设置有试管放置架,且检测架的高度高于试管放置架。本实用新型结构合理使用方便,在检测架上的试管灯光检测槽可以对实验试管进行灯光检测,通过两个试管凹槽可以对两个试管进行对比检测,便于对试管的状态进行分析比较。
本发明涉及一种电化学技术领域的检测方法,具体是利用金纳米-甲酰基咪唑修饰还原石墨烯和钴钯纳米粒子构建一种快速检测凝血酶的夹心型电化学适配体传感器,属于新型功能材料及生物传感分析技术领域。用于凝血酶的检测,线性范围为0.010~2.00ng·mL-1,检测限为0.0032ng·mL-1。
本发明公开了一种基于纳米氧化锌掺杂的锆有机金属骨架的电化学发光生物传感器;本发明的技术方案是采用PCN‑224/纳米氧化锌复合材料,结合循环扩增和杂交链式反应(HCR),设计了一种新的电化学发光(ECL)生物传感平台,用于HPV‑16病毒检测。以PCN‑224、纳米氧化锌、PAA整体作为基底材料,多巴胺为猝灭探针制作生物传感平台。利用金纳米颗粒增加基地材料的导电性,利用核酸外切酶Ⅲ,通过双循环实现对HPV病毒的灵敏检测;同时,通过链式杂交反应,将更多的多巴胺引入到生物传感器中,进一步提高了生物传感器的灵敏度。该研究在生化分析以及临床检测领域具有很大的应用潜力。
本发明公开了可折叠的光电化学纸基传感器对三磷酸腺苷的检测。选择一张合适的A4纸材料,利用蜡打印技术批量打印出多个光电化学纸芯片。该传感器构建过程包括:打印疏水蜡图案;熔蜡成型;纸新片的裁剪;用丝网印刷所需电极;对制备好的反应区域进行功能化,以便于DNA链和适配体的结合,分析物的特异性识别;将印刷好的参比电极,对电极和工作电极的纸芯片进行组装;然后在光照条件下,将制备好的纸芯片检测区域上滴加过氧化氢,对目标物进行检测。
本发明属于电化学分析检测领域,公开了一种碳纸‑金纳米颗粒复合电极检测NADH的电化学方法。采用的复合电极的制备方法为,采用循环伏安法将金纳米颗粒沉积在碳纸至少1圈,即可获得。本发明采用的复合电极的优点:具有制备简单、成本低廉、一次性使用、灵敏性强、稳定性好、重现性高等特点。而且在NADH定量检测方面具有广阔的发展前景。
本发明属于分析化学与光致电化学传感器领域,具体涉及纳米二硒化钨修饰金电极光致电化学传感器检测多巴胺的方法。以二氯苯为剥离剂,超声剥离二硒化钨,得到纳米二硒化钨,以其修饰电极,并利用多巴胺对纳米二硒化钨修饰电极光致电化学信号的增强作用,实现对多巴胺高灵敏度测定。方法简单,成本低。
本发明属于医学检测领域并公开了一种血清中C‑肽含量的化学发光法测定试剂盒及检测方法;该试剂盒包括:M试剂、R试剂、C‑P校准品、pH调节剂、反应增强剂以及化学发光底物,所述的M试剂包括2μg/mL浓度包被C肽‑生物素化抗体的磁微粒、0.2mol/L浓度的Tris缓冲液;所述的R试剂包括1μg/mL浓度的C‑P‑AP标记抗体、0.1mol/L浓度的Tris缓冲液;所述的C‑P校准品包括两种不同浓度的C‑肽样品及0.1mol/L浓度的Tris缓冲液;本发明C‑肽检测试剂盒具有特异性强、稳定性好的优点,提高了检测的灵敏度和特异性;整个体系稳定性好、操作简便,非常适合于临床全自动化学发光测定仪配套使用。
本发明属于分析化学和环境监测领域,具体涉及一种光致电化学检测对氨基苯酚的方法。用硒化锌纳米片和胶体金氮化硼纳米片复合材料修饰碳糊电极,以对氨基苯酚对修饰电极的光致电化学信号的增强,根据光致电化学信号的强弱实现对对氨基苯酚的测定。方法具有选择性测定对氨基苯酚的优点,此外该方法简单易于实现微型化和自动化。
本发明公开了一种高灵敏的检测黏蛋白的光电化学传感器的制备方法。通过在修饰有金纳米粒子的氧化铟锡导电电极表面生长二氧化钛和硫铟锌的复合纳米材料,可以固定更多的发夹DNA链,提高检测的灵敏度;随后将适配体连接的修饰有二氧化锰颗粒的多枝杂交链负载在电极表面,其对过氧化氢具有良好的催化还原能力,将其作为模拟酶信号标签,消耗电子供体过氧化氢来实现分析信号的放大;通过核酸外切酶的识别和酶切作用,进一步实现对黏蛋白的信号放大,从而完成光电化学传感器的制备,实现对黏蛋白的超灵敏、准确检测。
本发明属于分析化学领域及光致电化学传感器领域,具体涉及一种检测氯霉素的SnSe/SWNT修饰电极光致电化学传感器制备方法及应用,以及提供一种采用所述的光致电化学传感器测氯霉素的方法。用SWNT/SnSe修饰碳糊电极,将DNA/AuNPs/MET通过DNA与SWNT/SnSe吸附作用固定在修饰电极表面,构建光致电化学传感器,当传感器与氯霉素作用后光致电化学信号发生变化,据此实现对氯霉素的测定。方法具有简单、灵敏度高的优势。
本发明公开了一种检测肿瘤标志物的电化学发光方法,确定待检测的目标肿瘤标志物;合成g‑C3N4纳米片;合成AuNPs;金电极的预处理;制备Ru(bpy)32+/AuNPs/g‑C3N4复合薄膜修饰电极;电化学发光生物传感的定量分析。本发明的有益效果是基于二茂铁与三联吡啶钌之间作用,通过探针构型的转换引起电化学发光信号的改变,从而更灵敏地检测目标肿瘤标志物。该方法操作简便、无需封闭、特异性强、重现性高。
本发明属于分析化学与光致电化学传感器领域,具体涉及一种光致电化学体系及检测DNA的方法。氯化血红素hemin和G4联体形成的复合物在电极上产生光致电化学信号,构建了一种新的G4‑hemin光致电化学体系;然后,使用胶体金对电极进行修饰,形成一层胶体金膜,然后在电极表面固定发卡结构DNA来捕获目标DNA,当有目标DNA时,含G4体结构的发卡H1和H2通过杂交链式反应在电极表面形成含G4体的DNA复合体,然后加入hemin,hemin与G4体形成hemin‑G4复合物,以G4‑hemin为光致电化学体系产生的信号实现对目标DNA的测定。
本发明属于分析检测技术领域,涉及用于大气中乙二醛实时在线检测质谱的光化学电离装置。光化学电离装置按照真空紫外光的发射方向依次设置真空紫外光源、氧负试剂离子产生区和离子分子反应区;氧负试剂离子产生区为直通道,直通道的壁内按照真空紫外光的发射方向依次设置偏置电极、第一分压电极和第二分压电极,偏置电极、第一分压电极和第二分压电极之间形成的电场方向与真空紫外光的发射方向相反,偏置电极与第一分压电极之间设置泵,第一分压电极和第二分压电极之间用于连接空气源和试剂辅助气源,第二分压电极与离子分子反应区之间用于连接含有待测目标分子的气源。本发明能够有效去除真空紫外光生成的O3,从而提高乙二醛检测的灵敏度。
本发明公开了一种检测多种生物小分子的微型电化学传感器及其制作方法,其中,该微型电化学传感器由印刷电极、微型池体和一对高强磁铁组成,微型池体由聚二甲基硅氧烷制成,外形和容腔均呈圆柱形且同轴,印刷电极是经‑0.6V~‑1.2V电位处理过的氧化石墨烯修饰的印刷电极,宽度与容腔的直径相同,高强磁铁呈圆环形,设置在微型池体的两端,与微型池体同轴,N极在上、S极在下。本发明提供的电化学传感器制备简单、灵敏度高、分析速度快、价格低廉、普适性好(可检测尿酸、抗坏血酸、多巴胺、鸟嘌呤、腺嘌呤、谷胱甘肽、蛋氨酸、NADH、过氧化氢、肾上腺素等多种生物小分子)、样品用量少、线性范围宽、不易被污染。
一种前列腺特异性抗原检测的光致电化学传感器的构建。本发明中,通过阳极氧化法制备锐钛矿二氧化钛纳米管电极,TiO2纳米管电极通过静电吸附CdTe量子点形成CdTe/TiO2结构,在其表面固定能被前列腺特异性抗原剪切的特定肽,利用1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺盐酸盐和N‑羟基琥珀酰亚胺连接DNA,双螺旋DNA作为载体来固定阿霉素‑CuS复合物,CuS纳米晶体用作信号猝灭剂建立定量检测前列腺特异性抗原的灵敏的基于肽的光致电化学生物传感器。该光致电化学生物传感器具有良好的特异性,稳定性和重现性,在生物分析、疾病诊断和临床生物医学中具有潜在的应用。
本发明属于医药领域,涉及一种化学降解法获得及检测生物来源糖胺聚糖二糖的方法包括如下步骤:(1)将生物来源糖胺聚糖脱乙酰化,得脱乙酰糖胺聚糖;(2)将脱乙酰糖胺聚糖用亚硝酸降解,得糖胺聚糖二糖;(3)将糖胺聚糖二糖用衍生试剂衍生;(4)用液相色谱(LC)法或液相色谱质谱联用(LC-MS)法检测步骤(3)所得衍生后的二糖。本发明化学降解法可将生物来源糖胺聚糖完全降解为二糖,可以保存全部的糖醛酸信息,能够准确并且完全地得到二糖的结构信息;降解条件温和,成本低,操作简单,对实验仪器要求低,适用范围广,检测耗时短,样品消耗量小,灵敏度高,分析结果重复性好。
本发明提供基于金‑硒金属分子界面构建高保真的电化学生物检测平台,属于生物检测和分子生物学技术领域。与现有的Au‑S电极‑生物分子界面技术相比,本发明Au‑Se电极‑生物金属性分子界面具有高稳定性、高效性,能抵抗GSH等生物硫醇分子的破坏,有效的抑制GSH的配体交换反应,使得电化学检测分析结果高保真、低假阳性。大大提高了目标生物分子的检测灵敏度,具有良好的实际应用之价值。
本发明提供了一种用于Hg2+检测的电致化学发光传感器的制备方法;包括:步骤1,硫化铕纳米晶的制备:步骤2,传感器的制备:步骤3,检测产品的准备:取海产品加入部分超纯水将其破碎,离心,转速为9000r/min离心6min,过滤后得上清液,放置备用;步骤4,进行检测分析。本发明所制备的新型传感器对EuS NCs具有优异的电催化活性,且具有检出限低,灵敏度高,以及抗干扰性能良好等显著优点。基于本发明构建的EuS NCs电化学传感器制备简单、成本低廉,在对环境和生态系统的保护方面有着广泛的应用前景。
本发明涉及一种用于检测心肌肌钙蛋白I的光电化学免疫传感器的制备方法。本发明以构建拼合式光电化学传感器的方式,免疫分析与光电测试分开,实现光电测试与生物分子的免疫识别过程互不干扰的目的。以硫化铋纳米棒修饰的三氧化钨作为基底材料提供基础的光电响应,二者带隙结构匹配,能够很好的利用可见光。其次在96微孔板中进行抗原与抗体的特性免疫识别,利用硫化镉封装包覆有抗坏血酸的介孔二氧化硅标记心肌肌钙蛋白I第二抗体,硫化镉通过二硫键与介孔二氧化硅进行牢固的结合,当滴入二硫苏糖醇之后,断开硫化镉与二氧化硅之间的二硫键,抗坏血酸得以释放,依此在不同程度上提高光电流,实现对心肌肌钙蛋I的灵敏检测。其检测限为0.17 pg/mL。
本发明提供一种电化学发光生物传感器、制备方法及其在碱基切除修复酶检测中的应用。所述电化学发光生物传感器包括β‑CD/GO/GCE电极和FeMOF/AuNPs@luminol‑Hairpin探针;其中,所述电极由氧化石墨烯和环糊精修饰至玻碳电极上制得;所述探针包括:FeMOF,以及修饰在FeMOF上的AuNPs@luminol,AuNPs@luminol上还修饰有发夹结构探针,所述发夹结构探针的茎区设计待测碱基切除修复酶的目标碱基。本发明电化学发光生物传感器可三倍信号放大检测碱基切除修复酶,因此具有极高的灵敏度,可用于碱基切除修复酶抑制剂/激活剂的筛选、生物样品分析等生物医学研究领域。
本发明公开一种用于牛血红蛋白检测的分子印迹电化学传感器的制备方法,先对玻碳电极进行表面处理,然后取分散好的石墨烯(GR)水溶液滴涂在玻碳电极表面,再滴涂离子液体(IL)水溶液,然后浸入含有牛血红蛋白(BHb)和吡咯单体的除氧的磷酸盐缓冲液中,通过循环伏安扫描进行电聚合,再浸入洗脱液中洗脱模板分子BHb,得到MIPs/IL/GR/GCE;将MIPs/IL/GR/GCE作为工作电极,和参比电极、对电极连接在电化学工作站上以组成分子印迹电化学传感器。本发明基于IL能够在电极表面固定更多的模板分子BHb从而产生更多的印迹孔穴以提高其灵敏度,且能够缩短再键合平衡的时间,可成功地用于BHb的电化学检测,具有优异的灵敏度,高的选择性和快速的平衡响应,为BHb的免疫分析和临床检测提供了可能。
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