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PH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由高灵敏度的PH电化学发光物质和含有磷脂基团的聚合物组成PH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PH。与传统的PH仪器相比,具有在体实时连续测量,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。
本发明涉及表面增强拉曼光谱技术或化学分析技术领域,是一种高重复性表面增强拉曼光谱活性基底的制备方法,其步骤包括:①制备贵金属纳米颗粒胶体;②获取高浓度金属纳米颗粒;③合成金属纳米颗粒印刷油墨;④制作丝网印刷网版;⑤印制表面增强拉曼光谱活性基底;⑥制备高重复性表面增强拉曼光谱活性基底;可将干燥后的SERS活性基底根据设计规格裁剪成不同尺寸并密封保存以备用。本发明的积极效果是:制备过程简单易行,无需昂贵的仪器设备;所制备的SERS活性基底增效好、稳定性高、具有优良的一致性且价格低廉,保存和携带方便,能避免检测过程中的交叉污染,有利于实验室大批量样品的快速分析及在室外现场进行SERS检测。
本发明涉及一种有序介孔碳纳米纤维阵列材料的制备方法及其在孔雀石绿电化学传感分析方面的应用。公开了一种以螃蟹壳为碳源,通过在氮气气体氛围下煅烧,即得到有序介孔碳纳米纤维阵列的制备方法。本发明制备方法简单,低能耗且原材料廉价易得,这种利用环境废弃物生产功能材料的方法符合国家对垃圾分类和回收利用的倡导。制备得到的有序介孔碳纳米纤维阵列材料被用于孔雀石绿电化学传感分析,实现了对孔雀石绿的快速、灵敏、高选择性检测。
本发明公开了一种量子点-有机染料复合物关/开型镉离子比率荧光探针及其制备方法,选用CdTeQDs作为主要的荧光源,引入FITC作为辅助(或参比)发色团,以氢键结合的方式形成CdTe-FITC复合物的双发射探针,克服了传统单荧光探针的荧光信号难以准确获得的难题。采用了荧光“关/开”模型,可有效地减少除被分析物之外的因素对荧光增强反应的干扰,荧光增强反应具有特异性,从而提高了被分析物探测的灵敏性与选择性。本发明制备方法简单,成本低,制备产物可对生物样品和复杂体系中的Cd2+进行准确、灵敏、简便、快速的探测,对于发展其它类型的高质量荧光探针具有重要的参考价值,为生物检测、化学分析等领域的研究提供了新的发展方向。
本发明涉及一种微流控多色荧光细胞计数仪,包括微流控芯片系统、荧光光源系统和分析计数系统;所述的微流控芯片系统包括微流控芯片(3)、计算机控制的控制器(18)和管道(20);所述的荧光成像系统包括激光器A(9)、激光器B(12)、荧光探测的物镜(8)、和信号处理的摄像机(17);所述的分析计数系统包含计算机(19)。本发明将所述微流控多色荧光细胞计数仪结合磁性细胞分选技术和免疫细胞化学染色技术,用于结肠癌外周血循环肿瘤细胞的检测,通过微流控分析计数系统对肿瘤细胞进行分析、计数,实现细胞计数及形态的分析。
本发明涉及化学分析技术领域,具体说是涉及一种土壤铜、锌、铅、镉、镍、铍快速消解方法;包括a)聚四氟乙烯坩埚称取自然阴干过100目土壤0.1~0.5g;b)于聚四氟乙烯坩埚中加入新配置王水6ml、2ml氢氟酸,高温消解60分钟;c)温度提升至180℃保持60分钟消解土壤晶格中的包裹金属;d)继续加入2ml高氯酸,保持180~230℃持续60‑120分钟,开盖赶至冒白烟赶至粘稠状,并1%硝酸定容、待测;e)使用原子吸收火焰或石墨炉分别检测相应元素或电感耦合等离子体发射光谱仪直接测定。该方法使得消解多元素共存,节约了分析时间,减少了不同元素分析的消解步骤,实现多元素,大批量,高效率,高准确度处理分析。
本实用新型提供一种多通道印刷电极阵列芯片,其包括一基底;一电极单元阵列,其包括多个呈矩阵形式排列的三电极系统,每个三电极系统包括布置在基底上表面的圆形工作电极、对称布置在工作电极两侧的弧形对电极以及弧形参比电极;与工作电极、对电极或参比电极一一对应的多根引线;与引线一一对应连接的反面电极触点;以及一盖板,其带有与三电极系统一一位置对应的圆孔,每个圆孔与相应三电极系统对应设置以形成一检测池。本实用新型用于电化学方法检测化学、生物、医药等样品,可同时实现临床上对多组分样本或对不同的样本分组进行分析检测,一次可获得多项数据,并具有灵敏度高、选择性好、稳定性好、制备简单、成本低、适应范围广等优点。
一种新型银离子选择性电极敏感膜材料。在一定温度T1下通过熔体冷却法制备硫卤玻璃材料,经温度T2退火制成,以该玻璃材料制备成不同形态的银离子选择性电极。使用电化学工作站对该电极的响应性能进行测试,实验结果表明该系统的电极对Ag+的痕量检测能力较为出众,目前获得的最低检测限为1.89x10‑9 M,线性范围为10‑8‑10‑3 M,且电极具有较高的稳定性和再现性。此外,这个系统的电极对Cl‑也具有良好的线性响应,该系统的离子选择性电极可用于工业分析、环境监测、海洋污染监测、土壤分析、医疗等领域。
本发明涉及化学检测技术领域。一种燕窝制品实时荧光PCR鉴定方法,包括如下步骤:步骤一,待检燕窝制品DNA的提取;步骤二,金丝燕成分实时荧光PCR扩增;首先,在PCR反应管中加入2×PCR?Master?Mix?12.5μL,上游引物和下游引物各0.5-1μL,Taqman探针0.5-1μL,50ng/μL待检燕窝制品DNA1-2μL,补充双蒸水至25μL,混匀;其次,将PCR反应管放入荧光定量PCR仪完成PCR扩增;步骤三,使用实时荧光PCR仪分析软件分析扩增结果。本发明的主要原理是燕窝主要来自金丝燕的唾液,里面含有金丝燕的DNA,通过检测燕窝中的金丝燕12S?rRNA基因来鉴别燕窝的真假。
本发明提供一种超分辨拉曼光谱成像系统及方法,所述系统包括:激发光源模块,产生激发光源;偏振调制模块,用于调制激发光源的偏振方向;振镜扫描模块,扫描完成激发光源于样品成像区的不同位置聚焦;显微系统模块,通过样品成像区聚焦激发光源并激发生成拉曼信号,其中,样品成像区包括表面增强拉曼光谱基片和位于表面增强拉曼光谱基片上的检测样品;超分辨成像模块,根据拉曼信号生成检测样品的超分辨图像;拉曼光谱分析模块,用于根据拉曼信号生成拉曼光谱并分析检测样品。本发明用于生物样本和化学样本的无标记超分辨成像和拉曼光谱的超分辨成像,有效解决拉曼超分辨成像中适用范围小、成像时间长、SERS闪烁行为不可控等问题。
本发明涉及一种使羊毛织物具有抗菌和抗静电功能的有效、持久的新方法。本发明先合成一种双子座季铵盐IDMA,用红外光谱、1H-NMR分析、质谱法和元素分析对合成产物进行检测分析,确定产物为目标产物。然后采用三(2-羧乙基)膦对羊毛织物进行前处理,使羊毛纤维角蛋白中的二硫键断裂形成具有较高活性的巯基。最后将经过TCEP前处理的羊毛织物浸于IDMA配置的溶液中,IDMA分子中的C=C与羊毛蛋白质分子上的S-H通过点击化学进行反应,通过化学键合法将IDMA季铵盐引入到羊毛蛋白质分子中。经过处理后的羊毛织物具有抗菌及抗静电功能。该处理方法不仅操作简单、性能优良、效果持久,而且可以提升织物的机械强力。
本发明提供一种多通道印刷电极阵列芯片,其包括一基底;一电极单元阵列,其包括多个呈矩阵形式排列的三电极系统,每个三电极系统包括布置在基底上表面的一圆形工作电极、对称布置在工作电极两侧的一弧形对电极以及一弧形参比电极;与工作电极、对电极或参比电极一一对应的多根引线;与引线一一对应连接的多个反面电极触点;以及一盖板,其带有与三电极系统一一位置对应的圆孔,每个圆孔与相应三电极系统对应设置以形成一检测池。本发明用于电化学方法检测化学、生物、医药等样品,可同时实现临床上对多组分样本或对不同的样本分组进行分析检测,一次可获得多项数据,并具有灵敏度高、选择性好、稳定性好、制备简单、成本低、适应范围广等优点。
本发明属于分析化学领域,公开了一种混合物高效过滤装置,包括,加热装置、容器、抽提器和冷凝管,所述冷凝管、抽提器和容器依次垂直相连,所述冷凝管位于抽提器的上部,所述容器位于抽提器的下部,所述加热装置用于对所述容器进行加热,该过滤装置还包括位于抽提器内的过滤筒,所述过滤筒的开口方向与所述抽提器的开口方向一致。本发明还公开了采用该过滤装置对混合物进行高效过滤的过滤方法。采用本发明所述过滤装置及过滤方法可对混合物进行高效过滤,并且整个过滤过程在封闭环境下进行,从而可以选用具有毒性但分离效果更好的过滤溶剂对混合物进行过滤,可应用于科学研究、化学分析、环境检测、水质分析等领域。
本发明公开了基于大数据的儿童脑瘫脑神经损伤评估仪,包括戴在脑瘫患儿双耳的特制耳机,所述特制耳机包括发射器以及接收器,所述特制耳机电性连接有处理器,所述处理器连接有医疗分析系统以及大数据系统,本发明还公开了基于大数据的儿童脑瘫脑神经损伤评估仪的使用方法,S1,被检测者戴上特制耳罩,电磁波经左耳罩发出,抵达大脑皮层,通过电磁共振产生一个外部磁场。本发明方法简单,能够刺激神经元产生化学电信号,化学电信号经由神经元传到至全身器官组织细胞,引起共振,并经过分析之后判断人体细胞层面的疾病状态与程度,对脑瘫的儿童脑神经损伤有较好的监测效果。
本发明属于微纳光子学和生物分析化学技术领域,具体为一种基于特异材料超吸收体的表面增强拉曼散射基底及其制备方法。本发明提供的表面增强拉曼散射基底为制作于衬底上的三层结构的光学特异材料超吸收体,分别为连续金属膜层、介质隔离层和不连续的金属膜层;所述不连续的金属膜层为具有纳米特征尺寸的相互分离的金属颗粒阵列;本发明基底的制备采用镀膜和热处理技术,低成本大面积地制备出整体形貌可控的金属颗粒阵列作为顶层耦合微纳天线,实现超宽谱光学吸收性质。本发明方法操作简单,可重复性好,成本低廉。本发明的表面增强拉曼散射基底在食品检验,环境监督,医疗检测,化学生物分析等领域有着至关重要的应用。
金‑氧化锌半导体复合结构的合成方法。本发明涉及Au@ZnO纳米结构的制备。人们对分析检测手段提出了更高的要求。超灵敏的表面增强拉曼光谱(surface‑enhanced Raman spectroscopy,SERS)技术因其无损无污染的指纹特征信息而被认为是高效低廉、强有力的分析检测手段而广泛用于环境领域。贵金属虽然具有优异的SERS检测性能,但是其局限性无法避免。随着科技的进步,使得半导体材料的SERS效应的直接观测取得重大进展,半导体逐渐成为非常有前景的SERS基底材料。但是半导体材料却因为SERS效应微弱无法与金属相提并论,而两者的复合却产生了1+1大于2的效应,使得实用上SERS技术与生物化学传感、气体探测及光催化性能的协同应用成为现实。
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氧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由高灵敏度的氧电化学发光物质和含有磷脂基团的聚合物组成的氧感受膜构成。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氧传感器,用于血液氧的分析检测。具有在体实时连续检测血液中氧,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。
本发明涉及生物检测,尤其涉及狼疮抗凝物质控品及其制备方法和应用。本发明提供了狼疮抗凝物质控品,包括:离子化合物、牛血浆、缓冲体系、防腐剂和冻干赋形剂。本发明提供了在正常牛血浆中添加化学试剂制备狼疮抗凝物阳性质控品,可以获得与人标本一致性高的质控品,用于狼疮抗凝物(LA)检测试剂盒测试过程的质量控制,可评价或验证由试剂或分析仪器的变化而导致检测系统的分析偏差,从而保证检测结果的精密性。
本发明揭示了一种筛选催化剂样品的方法,其为进行使用了待测催化剂样品的预定化学反应进程。其中预定化学反应进程的进样方式为脉冲进样,同时使用质谱仪对预定化学反应进程进行连续在线检测。之后根据检测获得的数据判断所使用的待测催化剂样品的催化效能。本发明采用的质谱分析方法,可相对简便、快速的完成对若干催化剂样品进行筛选,从而提高了催化剂的开发效率。
本发明涉及一种烟叶原料质量控制方法,步骤如下:(1)确定评价地点:工业公司原料集中加工储存地;(2)烟叶样品采集:每批在100件以内者取10%~20%的样件;超出100件的部分取5%~10%的样件;每件自中心向四周检验5~7处,重3~5kg;(3)烟叶质量评价:对烟叶样品进行外观分级检验,记录混部位、混等级、混杂色数量;然后对副组烟叶剖析,记录副组烟叶类型和每种副组烟叶比例;(4)烟叶化学成分检测:总糖、烟碱、全氮、全钾、水溶性氯;(5)数据统计分析:综合分析烟叶质量情况及化学成分与当年气象数据,评价其相关程度。本方法在大量节省人力、物力和时间的同时,能准确判断烟叶基地烟叶生产收购环节存在问题并形成改进建议。
本发明涉及电化学和生物技术领域,具体的说,本发明提供了一种手性免疫传感器及其制备方法。手性研究是目前医药,食品以及化工产业中的重要研究课题,但是现有的手性分离分析研究手段和设备仪器往往存在灵敏性不高或者费事、费时、运作条件要求高、收率不稳定等问题。本发明提供了一种手性免疫传感器,将具有特异性识别能力的手性抗体偶联到电极或芯片的表面,通过一系列电化学方法的应用达到对手性氨基酸的快速,准确,方便,灵敏的识别与检测。本发明的手性免疫传感器有望成为一种新型的手性分离分析研究手段,应用于新药研究和分析化学领域。
本发明反向DNA芯片涉及一种DNA芯片及其制备,可适用于大量样品的检测分析,可广泛应用于大规模体检、筛药、组织分析、不同个体的比较分析、表达分析等。反向DNA芯片是将待测样品点阵于固相载体上,样品中的待测DNA或RNA通过化学键或者分子吸附连接固定于固相载体上,固相载体表面经过封闭后,加入标记了荧光的核酸探针,与固相生物分子进行杂交反应,洗去未结合的物质后,样品点的荧光强度与样品中待测成分的含量成一定正相关,其中,所述固相载体是可以共价连接或者吸附样品中核酸分子的材料,是指表面带有活化基团的玻璃片、醋酸纤维薄膜、硝酸纤维薄膜、尼龙膜、硅片、钢片、陶瓷片、塑料片中的任一种。
本实用新型公开了一种微型双电离源飞行时间质谱仪,包括底座、离子漂移管和离子源,所述底座的顶部固定连接有离子漂移管,所述离子漂移管的一侧外壁固定连接有离子源,所述底座的上方固定连接有安装箱,所述离子漂移管的一侧固定连接有固定箱,且固定箱位于离子源的下方。本实用新型通过电离源只要是可以气化的物质都可以电离,能得到碎片信息,但有的物质得不到分子离子峰,大气压化学电离源主要应用于小分子分析、用选择性例子分子反应及单离子检测可提高定量分析的灵敏度和准确度,通过离子源的内部安装有电离源和大气压化学电离源,可以使离子源得到不同的碎片信息和适合化合物,提高了质谱仪的检测灵敏度。
本发明提供一种定性定量相结合的近红外定量模型构建方法,包括以下步骤:获取建模校正集实际的样本,检测其基础化学成分;扫描校正样本所对应的光谱,剔除异常样本;对可用光谱定性投影;对投影数据分类;每类的近红外光谱与化学值作为验证集,用建模集对验证集进行预测,求其预测误差;随机选择近红外的波长点;求解每一次生成波长点所对应的总体校正集误差;根据最小的总体校正集误差确定近红外的波长选择点以及近红外光谱的特征信息;对校正集光谱与化学值重新建立回归模型;检测验证样本的化学值并获取对应光谱,对回归模型进行定量评价。本发明由于对校正集光谱进行了定性投影分析,对于光谱的变化具有适应性,能够保持模型的预测稳定。
本发明属于化学品检测技术领域,尤其为一种样本制备设备,包括设备底座、样本制备筒、储气筒、分析检测机、取样泵、电机、输送泵、试剂存储筒、加热铜管;所述设备底座中部上安装有样本制备筒,样本制备筒内部设置有振荡搅拌制备腔,样本制备筒内在振荡搅拌制备腔的外侧壁上安装设置有加热铜管,振荡搅拌制备腔内安装有搅拌杆,样本制备筒顶部安装有与搅拌杆驱动连接的电机,设备底座左端上安装有分析检测机。本发明使得多种类型原始样本能在一套设备上完成有效组分的提取,节省了仪器成本;分析检测机、取样泵、电机、输送泵和加热铜管分别与控制器电性连接;实现了机械自动化控制,能够回收反应废液;提高反应效率,反应更充分更彻底。
本发明涉及一种具有高度周期性的三维分层Ti-Fe合金氧化物光子晶体电极(Ti-Fe-O?NTPC)的制备方法,所述光子晶体电极是以钛铁合金作为基底,采用三步电化学阳极氧化法进行制备。本发明制备的Ti-Fe-O?NTPC新型电极相较于传统的纳米管结构和未掺杂铁的分层二氧化钛纳米管具有高效的可见光电催化性能,这是因为Ti-Fe-O?NTPC具有高度周期性有序的纳米网可以作为光子晶体层增加光的吸收,并且合金基底的使用保证了Fe和Ti在原子水平的均匀掺杂以促进电子的传递。本发明的电极材料在光催化、光电催化、新型能源制备以及分析检测等领域中具有潜在的应用价值。
本发明属微生物动物细胞系领域。采用人肺腺癌患者的心包积液作为建系的材料,通过细胞培养,建立了具有骨转移高潜能的人肺癌亲代细胞株命名为CPA-Y1,保藏编号:CGMCC?No.2521。所建立的细胞株,能对人肺腺癌骨转移进行早期诊断提供参考数据,还可进一步建立相关基因芯片技术,评估探索各种药物包括化学、生物、免疫、中医药、放射性药物等治疗疗效。为探索诊疗人体肺癌骨转移和系统研究肺癌多发转移提供了技术平台。同时,能进一步分析肺癌骨转移相关的功能基因组以及骨转移的相关基因为骨转移的早期诊断、评估疗效提供有效的分子检测方法。
本发明提供了一种氧化石墨烯-金纳米棒复合纳米材料的制备方法及应用,该方法:(1)以胶体金纳米颗粒为成核位点,依次加入银离子、抗坏血酸(VC)和氯金酸溶液,合成金纳米棒;(2)选取单层氧化石墨烯溶液,经过NaOH和一氯乙酸钠进一步处理后,再次用稀盐酸中和反应后剩余的碱,经活化羧基改性制备成巯基化氧化石墨烯(GO-SH);(3)取步骤(1)和(2)中制备的GNR和GO-SH搅拌下,充分混合后,静置离心分离,再次分散到去离子水中,即可。本发明方法简单、可操作性强和重现性好,制备的纳米材料具有在水溶液中具有很好的单一分散性和稳定性,为其在生物检测、传感和化学分析等方面提供了有力的保障。
本发明公开了一种大豆蛋白纤维保暖内衣面料及其制备方法,大豆蛋白纤维保暖内衣面料是由如下重量配比的原料织成的:面纱45~50%,里纱42~47%,莱卡弹性纤维3~8%,里纱为棉纤维与大豆蛋白纤维混纺纱,所说的棉纤维与大豆蛋白纤维混纺纱中,棉纤维的重量为65~75%。采用GB/T2910-1997纺织品二组分纤维混纺产品定量化学分析方法的国家标准进行检测,结果表明,不仅完全符合有关的规定,而且具有更强的保暖性、亲肤性和舒适度,同时还具有较强的吸、导湿性能,弹性好。
一种模拟严重污染大气的环境试验箱,包括光化学烟雾污染环境模拟系统及检测检测系统,模拟光化学烟雾污染环境系统包括上冷下热对流发生装置、紫外线灯管、散热板、二氧化碳发生器、氮氧化物发生器及水汽发生装置。检测检测系统包括,设置在箱体内的样品架、多管道红外气体分析仪、温度记录仪。与现有技术相比,本发明可稳定模拟严重污染下大气中光化学烟雾的生成情况,能长期稳定运行,对材料进行长时间的腐蚀与老化试验,使用热泵同时进行加热与制冷节能,维护简便。
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