本发明涉及非水电泳分离和过氧草酸酯类化学发光检测的微流控芯片。目前毛细管电泳分离与过氧草酸酯类化学发光检测联用效果不好。本发明中进样通道两端分别接样品储液池和样品废液池;缓冲液储液池通道一端接缓冲液储液池,有效分离通道和缓冲液储液池通道与进样通道连通,有效分离通道内设多孔塞。过氧草酸酯池通道一端接过氧草酸酯储液池,过氧化氢储液池通道一端接过氧化氢储液池,另一端均接化学发光试剂混合通道。检测通道接废液池,缓冲液废液池通道接缓冲液废液池;有效分离通道、化学发光试剂混合通道、检测通道和缓冲液废液池通道的另一端相接。光电倍增管直接置于检测通道下方。本发明检测灵敏度高,电泳分离稳定性和结果重现性好。
本发明涉及一种定量检测血管紧张素II含量的磁微粒化学发光试剂盒及其制备方法,属于化学发光体外诊断技术领域。本发明的定量检测血管紧张素II含量的磁微粒化学发光试剂盒,包括:链霉亲和素磁微粒、生物素标记的血管紧张素II类似物和化学发光物质标记的血管紧张素II单克隆抗体。本发明还提供定量检测血管紧张素II含量的磁微粒化学发光试剂盒的制备方法。本发明解决了现有血管紧张素II检测试剂盒测试耗时长,重复性差,稳定性差,灵敏度差,准确度差等问题。与现有技术相比,本发明的优点是测试速度快,测试结果重复性好,试剂性能稳定,灵敏度高,测试结果准确等。
本发明提供了一种利用特定碱基位点上标记电化学标记物(例如亚甲基蓝)的核酸适配体修饰的电极构建的电化学传感器和检测方法,可以实现快速灵敏检测赭曲霉毒素A。相应的核酸适配体利用末端标记的硫醇,核酸适配体被固定到金电极表面。通过考察一系列标记位点,优化出可使传感器产生灵敏信号变化的标记位点。通过测定电化学标记物的电化学信号变化可以实现对赭曲霉毒素A的检测。这种传感器操作简单、响应迅速、具有高灵敏度、而且可再生重复使用、具有高稳定性。利用制备的电化学传感器可以实现检测30pM赭曲霉毒素A,并可以用于复杂样品基质中赭曲霉毒素A的检测。
本发明涉及一种基于双重信号放大策略检测唾液酸的核酸适配体电化学传感器,属于新型功能纳米复合材料和生物传感器检测技术领域。本发明采用高导电性的金纳米叶修饰碳布为基底电极,进行了一次信号放大。进一步利用核酸适配体实现唾液酸的高特异性识别,提高了测定的选择性。通过硼酸‑二醇的反应结合硫堇/金纳米粒子/4‑巯基苯硼酸复合材料,从而引入硫堇的电化学信号并且实现了信号的二次信号放大。本方法制备的核酸适配体电化学传感器在唾液酸测定中表现出高的灵敏度、好的选择性和长期的稳定性。该传感器用于实际血清样品中唾液酸的测定,检测限可达60 nmol·L‑1。
本发明公开了一种检测爱德华氏菌病抗体的电化学发光免疫传感器。通过Nafion膜将失活爱德华氏菌组织固定在电极表面,在含1%BSA的磷酸盐缓冲液清洗,构置出检测爱德华氏菌病抗体的电化学发光免疫传感器,传感器利用竞争酶联免疫检测原理和电化学发光方法实现对爱德华氏菌病抗体的测定。传感器放入含有爱德华氏菌病抗体和葡萄糖氧化酶(GOD)标记爱德华氏菌病抗体培养液中培育,通过免疫反应结合到电极上的葡萄糖氧化酶(GOD)标记爱德华氏菌病抗体随待测物质浓度增加而降低,标记的GOD催化氧化葡萄糖产生H2O2,并促使鲁米诺(Luminol)产生电化学发光(ECL)信号,电化学发光信号随爱德华氏菌病抗体浓度的增加而降低。该传感器对爱德华氏菌病抗体响应良好。
一种金纳米粒子负载铱配合物电致化学发光放大体系的伏马菌素新型检测方法,属于材料化学应用领域。本发明主要内容包括电致化学发光-核酸适配体传感器的构建和表征、伏马菌素FB1的特异性和灵敏性检测。通过金纳米粒子-铱配合物复合体的制备构建了新型电致化学发光-核酸适配体传感放大体系,首次实现了基于电致化学发光信号的伏马菌素FB1的特异、灵敏检测,探讨了金纳米粒子-铱配合物复合体电化学放大体系和核酸适配体特异性传感体系两者的相互结合作用对于提高目标物检测灵敏度和特异性的影响作用。
本发明公开了一种基于MOFs复合材料的无标记DNA光电化学检测方法,涉及光电化学检测技术领域。本发明方法是基于MOFs复合材料构建的一种无标记DNA光电化学检测方法;所述MOFs复合材料以MIL‑101(Cr)为壳,以TiO2为核。本发明基于MOFs复合材料的无标记DNA光电化学检测方法具有操作简单、背景信号低、光电响应灵敏、稳定性好、特异性好的优点。有望应用于疾病相关的DNA、RNA的检测,并且拓展到其他生物分子的检测。
本发明公开了一种基于电化学传感器快速检测自由基的方法,包括以下步骤:步骤一,制备羧基化g‑C3N4纳米粒子;步骤二,构建电化学传感器,制得ssDNA/carboxylated‑g‑C3N4NPs/CS电极;步骤三,建立检测·OH自由基的标准曲线,配制不同浓度的·OH自由基溶液,其中将ssDNA/carboxylated‑g‑C3N4NPs/CS电极为工作电极,用亚甲基蓝作为信号分子;步骤四,提取肉品中的·OH自由基,利用ssDNA/carboxylated‑g‑C3N4NPs/CS电极对其进行检测。本发明方法快捷,灵敏度高,选择性好,有效地检测羟基自由基的浓度。
本发明实施例公开了一种呕吐毒素的化学发光检测试剂盒及其制备方法,所述试剂盒包括吖啶取代物标记的呕吐毒素抗体、偶联有呕吐毒素抗原的磁微粒、校准品溶液、清洗液、化学发光预激发液A和化学发光激发液B;上述试剂盒以磁分离化学发光技术为检测手段,同时采用吖啶取代物标记技术进行检测以建立一种检测呕吐毒素的直接化学发光试剂盒,吖啶取代物具有分子量小、背景发光低、信噪比高、发光效率高、标记稳定、可显著提高检测呕吐毒素的灵敏度。
本实用新型公开了一种高中化学实验用检测试剂卡,包括第一试剂卡,所述第一试剂卡的一侧通过合页铰接有第二试剂卡,所述第二试剂卡远离第一试剂卡的一侧固定连接有固定块,所述固定块的内部活动连接有挤压板,所述挤压板的顶部和底部均固定连接有滑轮,所述挤压板一侧的顶部和底部均通过连接块固定连接有连接杆,所述连接杆远离挤压板的一端通过连接块与固定块内壁的一侧活动连接,本实用新型涉及高中化学实验检测工具技术领域。该高中化学实验用检测试剂卡,可实现对两个试剂卡的有效固定,实现两个试剂卡的组合式检测,为检测结果提高了准确性,同时在不使用的时候对试剂卡起到了保护的作用,为后续试剂卡的正常使用提供了保障。
本发明公开了一种四氧化三钴纳米片/氧化铟锡电极电化学检测Pb(II)的方法,属于二价铅离子的电化学检测技术领域。该方法所需的电化学传感器,其包括Co3O4/ITO工作电极、饱和甘汞参比电极、铂片对电极、反应池及电化学工作站,Co3O4/ITO工作电极是由电沉积‑退化处理方法制备所得,反应池中的电解液为醋酸‑醋酸钠缓冲液及含有Bi(III)的溶液,电化学方法采用差分脉冲伏安法(DPV)。本发明电化学传感器对Pb(II)的检测范围为1‑100μg L‑1,检测限为0.52μg L‑1,低于世界卫生组织(WTO)给定的饮用水指标准值的20倍,同时表现出较好重现性、稳定性和抗干扰性能。
一种检测硫酸、磷酸化学抛光液中硫酸、磷酸浓度的方法,属于溶液检测方法技术领域。包括如下步骤:取a?ml化学抛光槽液与纯净水按固定比例进行定容,比例值b为20;取少量定容溶液,分为等体积的两份,通过仪器不断加入1mol/L氢氧化钠溶液进行酸碱中和反应,检测消耗的氢氧化钠体积;其中,对第一份溶液进行检测,得到V1,V1是第一个化学计量点:PH=4.7时消耗的氢氧化钠的体积;同理,得到第二份溶液的V2,V2是第二个化学计量点:PH=9.7时消耗的氢氧化钠的体积;根据公式分别计算化学抛光液中硫酸、磷酸的质量。本发明可精确控制化学抛光液中磷酸和硫酸的浓度,减小槽液更换周期,降低成本。
本发明公开了一种基于无线传输的化学机械抛光界面温度检测控制系统。本发明的技术方案要点为:基于无线传输的化学机械抛光界面温度检测控制系统,采用热电偶温度传感器对化学机械抛光过程中基片的温度进行监测,采用目前主流的ARMSTM32F103系列微处理器进行处理,并通过NRF905和GSM无线模块将温度数据传送至计算机以及手机进而实现对温度的显示和调控。本发明采用的GSM无线收发模块和微处理器均可持续、稳定24小时不间断长年可靠地运行,采用STM32F103系列微处理器,控制精度高,反应速度快,控制较灵活。
一种基于纳米材料复合物的溶胶凝胶分子印记电化学传感器检测丙烯酰胺的方法,该方法是将碳纳米管、金纳米粒子和壳聚糖的复合物覆于玻碳电极表面后,将其置于含模板分子、功能单体、交联剂的溶胶凝胶溶液中进行电化学沉积,反应完成后除去模板分子,得到的分子印迹电化学传感器直接对样品中的丙烯酰胺进行检测。上述碳纳米管、金纳米粒子和壳聚糖的复合物是将碳纳米管表面的-COOH经过修饰后带上-SH,利用纳米金和-SH间的强化学作用使金纳米粒子与碳纳米管形成稳定的化合物,然后将得到的化合物和壳聚糖混合制得。本发明方法简单,且样品前处理操作简单,检测速度快,成本低廉。此外,本方法具有好的选择性和重现性,回收率符合要求,可直接对薯片等油炸食品中的丙烯酰胺进行检测,具有重要的实际应用价值。
本发明涉及一种高灵敏度、高准确度、高精确度的吉他霉素磁免疫化学发光检测试剂盒,包括辣根过氧化物酶标记的吉他霉素半抗原的标记物、酶标抗原稀释液,磁标抗体,磁标抗体稀释液,吉他霉素系列标准品溶液,浓缩复溶液,浓缩洗涤液,化学发光底物A、B液。通过大量试验筛选具有优良性质的特异性的单克隆抗体,以及确定反应液中各组分的合适浓度,本发明的吉他霉素磁免疫化学发光检测试剂盒能够快速、精准的检测到较低含量的吉他霉素,适合于检测猪或禽类的动物性食品中对吉他霉素药物残留量检测需求。
本发明公开了基于强化学习的大流检测方法,包括以下步骤:S1:对数据流进行检测得到流检测数据;S2:采用历史样本缓冲池对检测数据模型进行优化;S3:采用优化后的检测数据模型对流检测数据进行大流判断,并对大流进行再次检测;S4:将流检测数据放入历史样本缓冲池,并再次依次执行S2、S3和S4直至检测结束。本发明将网络的链路状态和流的历史测量信息作为状态,将流的测量大小作为奖励值,采用基于强化学习的大流检测方法对网络中的大流进行检测,能充分提取流的相关性等特征,能提高大流检测的准确度。
本发明公开了一种游离β人绒毛膜促性腺激素的磁微粒化学发光检测试剂盒及制备方法。该试剂盒包括:偶联有游离β人绒毛膜促性腺激素捕获抗体的磁微粒、吖啶酯标记的游离β人绒毛膜促性腺激素检测抗体、游离β人绒毛膜促性腺激素校准品、化学发光预激发液A、化学发光激发液B以及清洗液。本发明试剂盒以磁分离化学发光技术为检测手段,同时结合吖啶酯标记技术。本发明建立的直接化学发光法灵敏度高、特异性强、准确快速,检测时间短,检测结果具有更高的准确性与重复性,该试剂盒可适用于各种发光检测仪器。
本公开提供的非标记电化学检测铅离子的方法,包括如下步骤:S1、制备2D‑MOFs粉末;S2、制备单链富G碱基DNA溶液;S3、将步骤S1中制备的2D‑MOFs粉末溶解于质量分数为0.2‑0.7%的乙醇溶液中,得到2D‑MOFs溶液;S4、采用步骤S2中制备的单链富G碱基DNA溶液与步骤S3中制备的2D‑MOFs溶液修饰的玻碳电极为铅离子传感器的工作电极,采用含KCl的K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6]缓冲液作为电化学检测的支持电解质,检测不同铅离子浓度的电化学阻抗,并以lg[Pb2+]标准溶液的浓度为横坐标,不同铅离子浓度的电化学阻抗值为纵坐标,拟合标准曲线;S5、根据所述标准曲线检测待测溶液中的铅离子浓度。本公开实施例中的非标记电化学检测铅离子的方法具有简单,快速,非标记等优点。
本发明提供了一种水体系中磷酸二氢根离子的电化学检测方法,它是将 金电极表面自组装卟啉单分子膜后,与参比电极、对电极插入含有铁氰化钾/ 亚铁氰化钾探针分子的六氟磷酸钾电解质溶液的电化学检测池中,进行电化 学工作站扫描,得到卟啉自组装膜的电荷转移阻抗值(Rct);再将卟啉修饰的 金电极与参比电极,对电极共同插入盛有待测物磷酸二氢根离子的上述电解 质溶液的电化学检测池中,进行电化学工作站扫描,得到卟啉自组装膜的电 荷转移阻抗值(Rct),它与磷酸二氢根离子浓度(C)具有对应关系。本发明 方法在巯基卟啉修饰的金电极表面检测磷酸二氢根离子,方便快捷,实现了 在水体系中有选择性的检测磷酸二氢根离子。
一种贝类中大田软海绵酸的电化学检测方法,属于电化学检测技术领域,首先是通过在裸金电极表面电聚合硫堇-亚甲基蓝复合膜,再利用电极表面修饰技术,将纳米金和抗体依次修饰至电极表面,制备一种电化学免疫传感器;其次是将制备的免疫传感器用于贝类中大田软海绵酸的电化学检测。本发明借助硫堇-亚甲基蓝的复合聚合膜和纳米金的协同作用使峰电流信号放大,提高传感器的灵敏度;利用具有特殊分子结构的大田软海绵酸与其抗体特异性结合生成以阴离子形式存在的免疫产物,能阻碍电极表面电子传递的特性,实现非标记电化学检测。本发明方法用于贝类样品中大田软海绵酸的测定,检测快速,灵敏度高,结果准确可靠。
本实用新型提供一种新型化学试剂质量检测装置,涉及化学实验技术领域,解决了一个是,现有的化学试剂质量检测装置不能同时进行多种化学试剂的质量检测,工作效率较低;再者是,现有的化学试剂质量检测装置不能进行便捷拆装,对使用环境要求较高且不便于携带的问题。一种新型化学试剂质量检测装置,包括支撑机构;所述支撑机构的顶端面中间位置螺纹连接有分流机构,且分流机构的外壁上螺纹连接有存储机构,并且支撑机构的顶端面还焊接有气体置换机构。改进了化学试剂的存储结构,通过改进可实现多种化学试剂同时进行质量检测,更具有实用性。
本发明提供了一种检测合成大麻素RCS‑4的电化学发光传感器及其制备方法,属于电化学发光检测领域。通过静电结合作用使PTCD‑cys与Au‑ZIF‑67相结合,构建电化学发光传感器,并基于该电化学发光传感器来检测合成大麻素RCS‑4。使用时以该传感器作为工作电极,Ag/AgCl电极作为参比电极,铂电极作为辅助电极,组成传统的三电极体系,用电化学发光方法检测合成大麻素RCS‑4。本发明的最低检测限为9.32×10‑13g/L,具有制备方法简单,对RCS‑4检测的灵敏度高,选择性好,线性范围宽的特点。
一种原位的、实时的利用电化学发光的检测方法,采用针管定向注射方法吸取并注射样品进入样品池,能够准确的控制样品的采集并注入样品池,使这种利用电化学发光检测的方法能够做到原位检测;本发明采用多孔状的工作电极,并用光纤导光和超高灵敏度的单光子计数模进行探测,可显著的提高信噪比和灵敏度;本发明装置主要由电机控制的双针管、聚四氟乙烯管道、盛装三联吡啶钌复合物的容器、样品池、光纤、单光子计数模块、数模转换器、计算机和恒电位仪组成。
本发明属于生物传感器技术领域,涉及一种基于能量共振转移的自增强电化学发光适配体传感器的制备方法及检测Hg2+的应用。首先,自增强电化学发光不同于传统的电化学发光,将发光体与共反应物复合在一个分子中。其次,将金纳米粒子与适配体复合,是为了和与发光复合物相连的DNA结合。利用金纳米粒子的紫外吸收峰与发光复合物的ECL发射峰存在光谱重叠,两者之间发生能量共振转移,ECL信号降低。当目标物汞离子存在时,与适配体特异性结合形成T‑Hg2+‑T的结构,将所连接的AuNPs远离电极表面,ECL信号恢复。该传感器检测线性范围为10‑14‑10‑6M,检出限为3.33×10‑15M。该传感器的制备方法简单,选择性高,灵敏度高,重现性好,稳定性好,为检测实际样品中的Hg2+提供良好的传感平台。
本发明提供一种电化学气体传感器残留样气清除装置,其包括过滤器、微型真空泵、缓冲气室和电磁阀,空气经过滤器过滤后,由微型真空泵泵入缓冲气室,再经电磁阀进入电化学气体传感器检测设备的样气气路。本发明通过在电化学气体传感器的样气气路中设置由常闭电磁阀控制导通的残留样气清除装置,在每次测量完毕后将清洁空气通过微型真空泵泵入样气气路中,成功的实现了测量完毕后气路和气室中样气的排出,保证气路中无吸附气体、气室无残留样气,最大限度提高了电化学传感器的测量准确性并相对延长了使用寿命。本发明同时提供采用上述残留样气清除装置的电化学传感器气体检测设备。
本发明公开了一种变异链球菌的化学发光检测试剂盒及其使用方法,该试剂盒包括以下组分:免疫球蛋白G偶联磁珠、酶标万古霉素、酶促化学发光底物、变异链球菌菌悬液标准品、缓冲液以及洗涤液,其使用方法是以简单、低价、稳定的万古霉素作为分子识别试剂,与特异性分子识别试剂免疫球蛋白G联合应用构成双位点分子识别模式,再结合磁珠富集分离技术和高灵敏的酶促化学发光技术,针对变异链球菌全细胞进行检测;该试剂盒具有检测快速、方便、准确、特异、灵敏、稳定、低价的优点,有望应用于变异链球菌的现场检测和快速筛查,能够为临床诊断、食品安全和环境检测等领域检测变异链球菌提供有力的技术支持平台。
本发明公开一种基于电化学发光放大原理的寨卡病毒核酸检测方法,属于寨卡病毒分子诊断技术领域。本发明分别提出了基于线性及树状三联吡啶钌聚合物电化学发光放大方法的寨卡病毒核酸检测方法。该方法具有如下优点:1)灵敏度高;2)探针稳定:线性及树状三联吡啶钌聚合物作为探针的电化学发光放大部分,性能稳定、聚合度及发光强度均一;3)检测过程简单、快速:经过简单的样品前处理及核酸提取过程即可进行寨卡病毒检测、耗时短,省去了扩增步骤,检测快速;4)成本低。本发明为寨卡病毒核酸检测技术体系,提供了新型基于电化学发光方法技术的分子诊断方法,有效的弥补了现有寨卡病毒检测技术单一,提供了无需扩增的寨卡病毒检测方法。
本实用新型公开了重金属离子电化学原位检测仪及采用其所构建的物联网,该电化学原位检测仪包括能源供应模块、嵌入式微处理器、恒电位模块、短距离无线通信模块、以及对电极、参比电极和工作电极;能源供应模块用来给嵌入式微处理器提供能源;恒电位模块包括电压跟随器和跨组放大器;电压跟随器、跨组放大器、短距离无线通信模块均连接嵌入式微处理器;电压跟随器的输出端和反馈端分别连接对电极和参比电极;跨组放大器的输入端连接工作电极。将本实用新型电化学原位检测仪作为物联网节点,可构建物联网。本实用新型可实现现场检测数据实时转发,从而实现原位检测的无线远程传输;所构建的电化学原位检测物联网,可提高检测效率和检测精度。
本发明公开了一种总同型半胱氨酸的电化学免疫检测方法,包括:SAH电化学免疫传感器的制备、绘制工作曲线与总同型半胱氨酸的检测三步。该检测方法以纳米复合材料为原料,依次经链霉亲和素、生物素化的SAH抗体的修饰及牛血清蛋白溶液封闭制备电化学免疫传感器;再利用该电化学免疫传感器,基于SAH抗体与SAH抗原特异性反应引起电信号的变化的原理,对待测样品中的同型半胱氨酸进行检测,最终获得样品中总同型半胱氨酸的含量,具有检测时间短和更高的灵敏度、准确性和特异性等优势,实现了快速、准确、高灵敏、简单价廉的检测tHcy,且无需大型检测设备,有望实现小型智能化和床旁快速简便检测。
本发明涉及一种电化学传感器及其在人体生理生化指标检测中的应用,属于电化学检测技术领域。本发明提供了一种基于丝网印刷技术的电化学传感器,所述电化学传感器包括三电极电化学传感器,所述三电极电化学传感器的工作电极上修饰有增强型材料;使用所述电化学传感器测试不同血样PT值,能够清晰的显示出区分度,且挑选三组血样进行PT重复实验,出峰时间变异系数分别为2.26%、3.22%和2.96%,实验结果与医院的临床结果线性拟合决定系数R2为0.986。因此,所述电化学传感器用于PT测试具有良好的重复性和一致性,易于批量生产,大大降低了凝血测量的成本,且适合多种场合的测量,在即时检测领域具有极大潜力。
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