本发明涉及一种旋转装置及试剂盘,涉及化学发光免疫分析技术领域,用于解决现有技术中存在的检测中等待时间较长、检测效率较低的技术问题。本发明的旋转装置,包括连接部、驱动部和定位部,通过驱动部驱动连接部旋转,从而带动承载装置进行旋转,并将承载装置中的试剂瓶旋转至所需的位置,因此无论是对是试剂瓶进行加载还是丢弃等不同的操作,无需等待上一操作结束才能开始,只需要将试剂瓶旋转至不同的位置即可进行不同的操作,因此不同的操作可以并行运行,因此减少了等待的时间,提高检测的效率;此外,通过定位装置能够获取试剂瓶的位置信息,从而保证了每次添加试剂的准确性。
本发明属分析化学领域,涉及一种氧化介孔碳纳米球适体传感器及其制备方法及其在癌症检测中的应用。本发明以氧化介孔碳纳米球OMCN为载体,表面通过π-π相互作用非共价连接Cy3荧光标记的单链DNA探针,制成氧化介孔碳纳米球适体传感器。本发明的基于OMCN的适体传感器,检测限低,可应用于MUC1分子、肿瘤细胞、离体肿瘤组织和活体肿瘤组织不同水平上的检测,确保诊断真实可靠。本发明提供了一种经济实用简单的基于OMCN的适体传感器的制备技术,适用于体内外的肿瘤多重诊断。
本发明提供了一种核电耐高温硅树脂基中子屏蔽材料可靠性的评估方法,通过获取目标中子屏蔽材料第一样品,将一部分进行辐照老化处理得到第二样品,将另一部分采用不同的预设温度进行热老化处理得到第三样品,将部分第二样品进行辐照热耦合老化处理得到第四样品,分别将部分第三和第四样品进行事故工况浸泡处理,得到第五样品和第六样品,再分别将通过热老化、辐照热耦合老化和事故工况浸泡处理后的样品进行物理微观结构和化学成分表征检测,并将第一至第六样品的检测数据进行对比分析,得到在上述处理条件下的变化规律,以此评估中子屏蔽材料在核电厂设计工况下的服役可靠性。本发明提高了中子屏蔽材料服役可靠性检测和评估的准确性、有效性。
本发明公开了一种结合气相‑质谱‑嗅辨仪与气相色谱‑离子迁移谱鉴别紫苏叶精油的方法。本发明的鉴别方法包括:首先,制备紫苏叶精油样品,采用气相‑质谱‑嗅辨仪检测紫苏叶精油样品,确定不同紫苏叶精油样品中的香气成分及其相对含量与香气分路;然后采用气相色谱‑离子迁移谱检测紫苏叶精油样品,获得不同紫苏叶精油中挥发性香气成分的GC‑IMS指纹图谱;结合前两步的检测结果,对不同紫苏叶精油进行香气成分、香气含量与香气分路的差异分析。本发明的鉴别方法可以实现对不同化学型提取所得的紫苏叶精油进行区分,还可以对不同提取方法提取所得的紫苏叶精油进行鉴别区分,从而为紫苏叶的开发、应用提供科学的指导。
本发明涉及生物检测领域和纳米材料功能化应用领域,公开了一种基于末端转移酶扩增核酸链的核壳SERS结构的制备方法,将起始链组装在纳米材料表面,用末端转移酶表面进行DNA扩增反应,将脱氧核苷酸转移到纳米材料表面组装的起始引物链上,在纳米材料表面形成长单链DNA,获得纳米材料‑长单链DNA复合物;再用化学还原法在纳米材料‑长单链DNA复合物外覆盖金属壳层,形成核壳结构。这种核壳SERS结构具有的长链DNA,可用作拉曼报告小分子,能够输出高效均一SERS信号,增强拉曼信号强度。并且碱基位于核壳之间,增加了核壳结构内“热点”数目的同时,不会影响靶分子或抗体在核壳结构表面的吸附,可大大提高检测的灵敏度,可用于生物分析检测领域。
一种用于电极的导电金刚石薄膜及其制备方法,主要适用电化学分析和检测时的电极。本发明的薄膜中含有硼为0.3%至0.5%,含碳量为99.5%至99.7%。采用微波增强化学气相沉积方法制备。制备过程中,选用硅作为基底,硅基底要经过喷砂、清洗以及置入金刚石粉与酒精混合液中用超声波作用等处理后放入沉积室内。选用氢气和甲烷的混合气体为碳源的反应气体。选用1%的硼酸三甲酯和99%的氢气的混合气体为掺硼气源。向沉积室内发射频率大于2GHz的微波,使沉积室内气体产生等离子体。控制上述气源的流速和生长时间,就可以获得所要求的金刚石薄膜的含量和厚度。本发明的金刚石薄膜可直接用作电极,无需依附金属基底,不怕腐蚀,化学、机械与导电性能均良好。
本发明属于生物标志物检测技术领域,具体为基于机器学习的人呼气中VOCs生物标志物的识别方法。本发明包括:高维呼气VOCs数据的获取和处理;采用肺泡梯度法识别VOCs内外源属性;采用单维统计法和多维统计法筛选一级生物标志物;通过相关性分析构建组合标志物,用Lasso logistic回归模型筛选二级生物标志物;采用随机森林算法评估二级生物标志物的分类和预测性能。本发明仅挑选少量关键生物标志物,即可实现不同组的准确分类,可靠性好、灵敏度高、特异性强,并可大大降低分类成本;同时针对关键化合物可开发更快的升温程序,减少分析处理时间;精简后的关键变量,可简化原本繁琐的化学解释,有利于集中探讨重要的代谢过程和机理。
本发明涉及医用技术领域,具体为一种智能仿生人体呼吸道多部位吸入气体采样的方法,根据人体生理呼吸特征的呼吸状态与呼吸道各个部位的生理环境特征,设计并制造仿生人体呼吸道各个部位,仿生制造的呼吸道各个部位,收集仿生呼吸过程中吸入气体流经各部位时的气体样本,用于检测在呼吸道各部位气体的物理性状、化学成分和微生物种类及其含量、活性和功能状态,以人工智能的技术模拟出人体生理状态下呼吸时呼吸道各个部位的生理环境,与检测生物芯片表面接触,并产生生物反应后,对被检测信号做进一步的实验分析。本发明同现有技术相比,通过模拟人体的生理环境可实现对吸入空气中有害物质做有效测试,对维护生物环境、人类健康有间接的参考价值。
本发明公开了一种基于CsPbBr3‑Au的柔性光致增强拉曼传感器的制备方法,将CsPbBr3量子点溶于溶剂中形成溶液,然后将其制备于基底上,最后在CsPbBr3膜上沉积Au膜,得到所述基于CsPbBr3‑Au的柔性光致增强拉曼传感器。本发明所述方法制备简单,步骤少,耗时短,生产成本低。本发明制备的基于CsPbBr3‑Au的柔性光致增强拉曼传感器能够实现对多种分子的指纹信号实现均一、稳定的检测,能够在2D尺度上实现对分子的快速分布成像,从而能够实现对检测分子更加直观的分析检测。本发明制备的基于CsPbBr3‑Au的柔性光致增强拉曼传感器对于未来发展监测化学信号的柔性可穿戴光学传感器具有潜在的应用价值。
本发明涉及一种基于微悬臂梁技术的蛋白质模式识别方法。将含有不同化学基团的化合物修饰于悬臂梁表面作为传感阵列,待测蛋白与该阵列接触反应,不同蛋白与该传感阵列间的分子相互作用力不同,从而造成微悬臂梁偏移中心的距离不同,通过测量这种距离,获得一组指纹数据,可区分不同蛋白。利用了线性判别分析法分析多组指纹数据,证明该方法可区分不同的蛋白质。本发明的优势在于不需要在分子上修饰任何的标记物或外加探针,生物大分子可以不受任何标记物的影响,其自然属性得以完全保留;并且操作简便,反应只需一步,可以快速检出。
本发明涉及一种乙酰丙酮酸稳定的Mn2+掺杂CdS荧光量子点的水相合成方法,该方法包括以下步骤:(1)将乙酰丙酮酸加入二次蒸馏水中,在磁力搅拌下升温至80℃充分溶解,形成均质溶液;(2)将无机镉盐和硫脲加入乙酰丙酮酸水溶液中,形成均质的反应溶液;(3)再在上述反应溶液中加入无机锰盐的水溶液,将此混合溶液进行回流反应数小时;(4)冷却至室温,高速离心,沉淀用水洗涤,再使用超声将其分散在水中,制得Mn2+掺杂CdS量子点水溶液。与现有技术相比,本发明方法简单,快捷、成本低,制备产物具有可被氧化-还原反应可逆地调节的荧光性质,可发展为一种潜在的荧光标记物,用于生化分析、细胞和组织的活体成像,以及氧化-还原反应的荧光探测,为生物检测、化学分析等领域的研究提供了一种新的发展方向。
本实用新型公开了一种可变光程的比色装置,尤其是用于流动化学分析中的比色装置。它由光学干涉滤光片、光纤接入套、入射光阑、流通池、光电二极管、测量电路板、检测盒、盖板、机座、移动支架、轨道支架、轨道、遮光盖板、轨道锁定块、定位片组成。使用时,光源的光通过光纤传导至光学干涉滤光片、入射光阑、流通池的检测光通道、光学窗口到达光电二极管,再由测量电路板传输到计算机进行处理,即可获得检测数据。本实用新型的优点是:可更换不同光程的流通池,灵敏度高,抗震性好、体积小,可在经常移动的条件下使用。
本实用新型属于卷烟主流烟气中重要化学成分分析的技术领域,涉及一种多维液相色谱质谱联用装置。本实用新型提供一种多维液相色谱质谱联用装置,包括有经管线依次连通的第一维液相色谱泵、第一维色谱柱、紫外检测器、第二维捕集柱、第二维液相色谱泵、第二维色谱柱、质谱仪。本实用新型提供的一种多维液相色谱质谱联用装置,整个装置为全在线连接,可以避免离线处理的损失和干扰,其检测通量高、灵敏度高、检测简便快捷,满足实际样品的检测要求。
本专利公开了一种自动进样器中的搅拌装置,涉及化学分析仪器技术领域。针对现有的自动进样装置在对久置后固液分层的待测定样品采样时,取样不均匀,进而影响样品检测分析精度问题。搅拌装置包括一进气管和与进气管的输入端连接的进气装置,进气管上设有一用于控制管路中气流通断的阀门一,进气管的输出端与自动进样器的试管相通。本实用新型尤其适用于各级环境监测站、污水处理厂、水利、水务及科研院所,对工业污染源排放口、江、河、湖、海等水样进行自动采样。
本申请提供了一种网络入侵阻断方法、服务器及计算机可读介质,能够对接收的网络请求流量进行风险评估得到第一风险评估值,并在第一风险评估值满足预设的风险标注规则时对相应的网络请求流量进行标注,再进一步对该标注过的网络请求流量对应的可疑网络响应流量进行风险评估得到第二风险评估值,在第二风险评估值满足预设的风险阻断规则时阻断该可疑网络响应流量,从而将网络请求流量和对应的网络响应流量结合起来进行分析,实现了对网络入侵检测特征的泛化学习能力,降低了网络入侵检测的误报率和漏报率,提高了网络入侵检测的精确程度,并且可实时对可疑网络流量进行阻断,提高了对网络入侵的响应速度,避免了网络入侵检测的滞后性,降低了对网站造成损害的可能性。
本发明涉及医疗器械和材料领域,具体涉及在体实时光敏感血液钾离子传感器及其制备方法。本发明由普通光纤和涂布在光纤末端的钾离子感受膜构成。将磷酸胆碱聚合物的高度生物相容性和抗蛋白质粘附性能与高灵敏度电化学发光物质结合起来,制成具有抗生物污染效能的电化学发光传感器,用于生物体内实时分析检测血液钾离子。本发明与传统的钾离子仪器相比,具有可以在体实时连续测量,使用寿命长,测量范围广,反应迅速,重复性好,性能稳定等优点。
本发明涉及中药鉴别技术领域,具体是一种快速无损鉴别甘草及其伪品刺果甘草的近红外光谱法。本发明采用近红外光谱技术不经任何化学处理,对原始样品直接检测,获取样品的全部完整的光谱信息,通过结合聚类分析和主成分分析的模式识别技术对样品进行定性分析,实现了不同产地甘草及其伪品刺果甘草的快速无损鉴别。本发明的方法准确可靠、快速无损、取样量少,为中药的产地、真伪鉴别分析提供了一种新的方法依据,具有良好的应用价值。
本发明涉及一种有效的新型浊点萃取体系分离富集痕量钴镍铜金属离子的方法,属于分析化学中痕量金属元素的分离富集和分析测定技术领域。本发明方法利用1-亚硝基-2-萘酚为螯合剂,TRIONX-114为表面活性剂来分离富集痕量的钴、镍、铜合金元素,并结合火陷原子吸收分光光谱法进行测定。本发明方法能有效富集痕量金属钴、镍、铜,并且该方法安全,简便、快捷和高效。另外,本发明经浊点萃取体系富集后的所得富集因子较大,且与火陷原子吸收光光谱法结合后能有效提高该仪器的测定灵敏度,可获得理想的检出限。
本发明基于暗场成像的固态纳米通道的光电同步传感方法,包括以下步骤:⑴制备涂敷有金属纳米涂层的半导体基片薄膜;⑵制备金属覆膜纳米通道芯片;⑶制备光电检测微池;⑷利用金属覆膜纳米通道暗场成像;⑸利用金属覆膜纳米通道记录离子电流强度;⑹加入待测物进行光电同步检测;⑺多通道数据分析。本发明通过光电同步传感的方法,不引入染料基团,无需标记即能对单个纳米待测物穿纳米通道的过程实时动态监测,实现对待测物体积、带电情况、光学性质、化学结构等动态信息的采集,能从多个维度观测单个待测物在运动过程中各类性质变化的情况;实现了大规模多通道信号的同步获取,加速了纳米通道技术的检测速率,扩大了其应用领域。
本发明涉及医疗器械和材料领域,具体涉及一种在体实时光敏感血液氯离子传感器及其制备方法。本发明由普通光纤以及涂布在光纤末端的氯离子感受膜构成。本发明将磷酸胆碱聚合物的高度生物相容性和抗蛋白质粘附性能与高灵敏度的氯离子电化学发光物质结合起来,制备具有抗生物污染效能的电化学发光传感器,可用于生物体内实时分析检测血液氯离子。与传统的氯离子仪器相比,本发明具有可以在体实时连续测量,使用寿命长,测量范围广,反应迅速,重复性好,性能稳定等优点。
本实用新型公开了一种流动溶液混合与加热装置,尤其是流动注射分析中样品与试剂的混合及其加热的装置。它由壳体、感温传感器、加热元件、控制电路板、由溶液传输管、混合液传输管和三通混合槽组成的被测液流动通道、密封板、压板、感温套构成。控制电路板获得感温传感器的信息后控制加热元件的开启,以满足反应需要的温度。被测样品溶液从溶液传输管输入,经溶液传输管进入三通混合槽,同时,化学试剂从三通混合槽的中间端进入,经混合、反应后通过混合液传输管的输出端流出。本实用新型可安装在测试仪器上,适合现场在线分析检测。
本申请涉及一种蒸发光分流液去除设备,涉及化学仪器分析设备的领域,包括蒸发光检测器、蠕动泵以及高位瓶,蒸发光检测器上连接有用于将废液从蒸发光检测器内导出的废液管,且废液管远离蒸发光检测器的一端与蠕动泵连接,蠕动泵上连接有分流管,且分流管与高位瓶连接,本申请具有提高蒸发光检测器废液收集效果的作用。
本发明提供了一种荧光探针聚蒽,在硝基甲烷/卤代烷烃混合介质中,以路易斯酸为催化氧化剂将蒽进行聚合,得到发射荧光功能的聚蒽。该聚蒽溶液能够发射荧光,且该荧光可以被苦味酸有效猝灭。其猝灭程度随苦味酸浓度的增加而逐渐增加,猝灭后的荧光强度与苦味酸的浓度可拟合成线性关系。所构建的荧光化学传感器具有很高的灵敏度,探测下限为10-10mol/L,待测水样无需浓缩或特殊处理。且具有一定的抗干扰性,碱金属、碱土金属、无机酸、苯胺等有机物质均无干扰。过渡金属离子如Cu2+和Pb2+等对其探测也无实质性影响。该聚蒽探针在爆炸物分析检测等化学化工、安全防范等领域具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种适配体修饰石墨烯场效应晶体管抗生素传感器,包括栅极(1)、源极(3)和漏极(4),所述栅极(1)表面覆有单面氧化硅片作为电极基片(2),所述电极基片(2)的氧化层表面负载有石墨烯层(5),所述石墨烯层(5)表面沉积探针连接体(6),所述探针连接体(6)上连接有适配体检测探针(7),通过将源极(3)、漏极(4)和栅极(1)接入半导体分析仪检测响应信号。与现有技术相比,本发明对水中妥布霉素有优异的检测能力,极低的检测限,快速响应能力和优秀的选择性,具有较高的化学稳定性和稳定的信号输出能力,与PDMS微流通道集成传感器微流芯片能实现流动水体中抗生素的检测。
本发明涉及一种利用阳离子表面活性剂双十二烷基二甲基溴化铵修饰玻碳电极及其应用于对环境水样中亚硝酸根离子的快速测定,属电化学分析检测技术领域。本发明的要点是将双十二烷基二甲基溴化铵溶解于二次蒸馏水并超声混合均匀配制成浓度为8mM/L的溶液,然后滴加在经清洗后的玻碳电极表面,形成一层均匀的薄膜,从而实现对玻碳电极的修饰,以提高玻碳电极的稳定性。本发明方法制得的玻碳电极可用于实际水样中亚硝酸根的电化学测定,测得水样中亚硝酸根的实际浓度。测定过程具有快速、灵敏、准确、稳定等特点。
本发明描述一种可以被广泛应用于医药行业和检测行业的聚丙烯酸酯材料,它是酸碱度中性、非离子型的生物化学反应惰性材料,可以与一些蛋白大分子物质或者药物混合后干燥,蛋白质大分子的分子量不变,药物的动力学参数不变。该聚丙烯酸乳液干燥前加入各种化学性质的辅料,对加入辅料后的聚丙烯酸乳液干燥,然后再萃取出化学辅料,与原化学辅料进行分析。这个聚丙烯酸酯材料,可以与想需要的药品和化学药品混合材料达到两个目的:1.混合物的药品具有丙烯酸酯的物理性能,2.混合物的丙烯酸酯具有药品的生物化学性质。以便在给药方式上创新。
本发明提供了一套双探针基因芯片信号放大方法。其原理是设计两个或多个与靶基因特异性位点的碱基序列互补的两个或多个探针,即捕获探针和标记探针。其中以固定于基因芯片上微点阵中核酸探针为捕获探针,另外至少一个与待测靶基因特异性位点碱基序列互补配对的核酸上通过化学共价键或非共价键连接高荷信号载体,成为标记探针。后者实际上是一种有强大信号放大能力的标记靶基因。通过将各种不同形式的高荷信号载体[HSC]应用于基因芯片的信号放大标记和检测过程,从而大大地提高了基因芯片信号检测灵敏度和信噪比。通过制备大量标记靶基因或标记探针,可以实现对不同核酸分子的高通量分析。在一些实施例中,各种HSC如高分子荧光微球、量子点[QD]、树形分子[Dendrimers]、多聚二茂铁、量子点微球[QD-tagged Beads]等被应用于基因芯片、微流体电泳芯片等生物芯片的检测中。利用该技术标记之后的微阵列,在激光共聚焦扫描仪、CCD、荧光显微镜和等离子体共振激发技术等条件下,可以检测到在微阵列上发生的单个标记事件,因而是一种微阵列超灵敏检测技术。该技术尤其适合于临床诊断等领域的基因芯片检测。
本发明涉及一种评价标记物的分析,尤其涉及一种准确性更高的评价标记物水平的方法。本发明一种评价标记物水平的方法通过在不同的研究条件下,检测每个实验组中每一种标记物影响因子在异常组和对照组中的数据,并对前述采集的数据进行荟萃分析,对比各标记物影响因子在不同研究条件下的异质性和显著性情况,计算各标记物水平的评价指数。本发明可靠性更好、准确性更高,可用于环境监测、化学分析等领域。
本发明公开了一种比率型离子选择性微电极阵列及其制备方法,将K+识别配体、Ca2+识别配体、Na+识别配体、pH识别配体分别修饰在钨丝微电极上,并将其整合制备得到所述比率型离子选择性微电极阵列。本发明还公开了所述比率型离子选择性微电极阵列在体内和体外同时检测K+、Ca2+、Na+及pH的应用。本发明的比率型离子选择性微电极阵列具有时空分辨率、高选择性及长期稳定性的优点;用于同时测定体内的K+、Ca2+、Na+、pH及场电位,可实现同时、原位、实时的在体电化学及电生理信号采集、自由移动在体电化学分析、鼠脑电化学成像及离子通道药物作用机制解析。本发明比率型离子选择性微电极阵列,对于进一步阐明K+、Ca2+、Na+及pH在生理病理中的作用,以及离子通道药物筛选、机理研究方面具有重要意义。
本发明公开了一种基于统计学习的心电图数据处理方法,包括:对输入的数据进行异常检测,检查文件转化是否成功;根据统计学习,进行最小二乘法对样本库数据计算特征矩阵;对录入待分类的样本数据,计算其与特定样本库中样本数据的距离,根据分类算法进行数据分析,获得不同特定人群的心电图数据特征的分析数据比对结果。根据本发明方法,最大程度减小了以往近似算法的失真度,能够快速和准确的识别出心电图数据统计特征。同时,还具备强化学习的能力,随着样本库的丰富与扩充,其分析精度会越来越高,具有广泛的应用前景。
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