本发明涉及一种基于具有偏振分辨特性的表面增敏电化学发光分析方法及应用,通过构建电极表面等离子体材料图案化结构,开发具有偏振分辨特性的电化学发光方法,并用于建立表面增敏电化学发光分析传感器。本方法利用不同形貌的金纳米材料作为等离子体材料,在电极表面组装形成有序排列的纳米图案化结构,调控材料的表面等离激元耦合效应、改变其电磁场分布,转变发光物各向同性的发光信号,产生在特定的偏振角度下增强的定向发射,形成表面增敏电化学发光信号;具有偏振角度分辨信号的电化学发光信号强度可随检测物浓度的增加而增强;获得的表面增敏电化学发光信号具有明显的偏振分辨特性,在特定的偏振角度下进行检测能够有效提高灵敏度和准确度。
本发明涉及一种均相化学发光分析方法及其应用。该方法包括如下步骤:步骤S1,将待测样品与受体试剂、供体试剂相接触,反应后生成待测混合物;其中,所述受体试剂包含能够与活性氧反应产生可检测的化学发光信号的受体颗粒;所述供体试剂包含能够在激发状态下生成活性氧的供体颗粒,所述供体颗粒包括第一载体,所述第一载体的内部填充有敏化剂,所述第一载体的表面化学键合特异性结合配对成员中的一员;步骤S2,利用能量或者活性化合物激发所述待测混合物化学发光,检测所述化学发光的信号强度;从而据此判断待测样品中是否含有待测目标分子和/或待测目标分子在待测样品的浓度。所述方法具有超高的灵敏度,又有很宽的检测量程。
本发明公开了一种用于检测AFB1的适配体侧向流动分析试纸条及检测方法。属于生物化学、分析化学技术领域。包括AFB1‑apt,NC膜设置的检测线固定有A35‑apt‑链霉亲和素复合物,结合垫设置有cDNA荧光探针。利用AFB1与适配体互补链直接竞争适配体,用A35‑apt‑链霉亲和素复合物作为试纸条T线,设计了信号递增型的侧向流动分析试纸条。检测过程中,AFB1与cDNA荧光探针之间直接竞争AFB1‑apt,剩余的cDNA荧光探针与T线处的A35‑apt‑链霉亲和素复合物互补结合,使得T线荧光信号随着AFB1浓度的增加而增强,从而提高试纸条检测AFB1的灵敏度。用于AFB1的快速定量检测,具有优异的特异性、重现性和结果易读性等优点。
本实用新型公开了一种材料化学用制备取样对比分析装置,包括分析箱体,所述分析箱体的正面固定连接有控制面板,所述分析箱体的内部分别开设有电池腔和两个分析腔,两个所述分析腔的内底壁均固定连接有加热板,两个所述加热板的上表面均固定连接有分析烧杯,两个所述分析烧杯的上表面套设有密封盖,所述密封盖的上表面分别转动连接有转动杆和两个搅拌轴。该材料化学用制备取样对比分析装置,通过两个加热板,方便对两个分析烧杯进行加热,通过密封盖、转动杆、搅拌轴、主动齿轮、从动齿轮与搅拌叶片,方便充分混合取样的材料,并通过两个观察窗口与两个pH检测仪对材料化学进行对比分析,从而使整个装置具有对材料化学制备进行对比分析的效果。
本发明属于生物基因技术领域,公开了一种RNA中m5C和m6A双重分析逻辑光电化学传感方法,RNA中m5C和m6A双重分析的逻辑光电化学传感方法包括构建H型纳米支架;进行DNA步行器的构建;进行DNA折纸的构建;进行电极表面修饰和光电信号检测。本发明检测灵敏度高,具有临床实验室推广应用前景;不同浓度的m5C靶序列不影响m6A靶序列的光电信号;当不同浓度的m6A靶序列与10‑7M m5C靶序列共同孵育后在同一根电极表面检测的625nm波长下的光电信号,不同浓度的m6A靶序列不影响m5C靶序列的光电信号,说明具有同时检测两种靶序列的能力。
本发明公开了一种TOC湿化学分析装置,包括多通直排阀、蠕动泵、UV消解器、吹脱管、NDIR检测器和气泵。所述吹脱管的底部分别与气泵及蠕动泵连接,气泵与吹脱管底部连接处设有CO2吸收器,所述的多通直排阀与蠕动泵连接,所述吹脱管的上部分别与NDIR检测器及UV消解器连接,UV消解器与多通直排阀连接。多通直排阀、吹脱管中部和吹脱管下部都连接排空管道。本发明还公开了一种TOC湿化学分析方法。本发明的有益之处在于:结构合理,分析过程自动化程度高,TOC分析过程快速、高效,分析过程无需高温,仪器使用寿命长。
本发明一实施例的利用电化学生物传感器的生物样本内待分析物质的浓度检测方法,将全血样品注入所述电化学生物传感器后,施加直流电压来获得感应电流值,接着在短时间内进一步施加阶梯化梯形扰动电压来获得整体感应电流,由这些感应电流值获得预定特征,并将所述一个以上的特征结合为函数导出校准方程,针对各种条件下的所述生物样品通过多元回归分析进行优化,从而最大限度地减小干扰物质导致的检测误差。这种进一步施加扰动电压方式可以保持已用生物传感装置、检测装置及其电路,检测方式的校准方程不变,而且能偶有效地使生物样品内的基质干扰效应,尤其是红细胞比容变化导致的不准确性最小化,从而提高检测准确性,只需对目前市场上供应的检测装置的检测程序进行简单升级,就能显著改善检测准确性。
本发明涉及纳米生物传感器以及其在葡萄糖浓度检测技术领域,具体是涉及一种基于流动注射分析技术的葡萄糖浓度检测装置及检测方法。采用氧化铝多孔模板结合直流电沉积法制备高度有序的Au纳米线阵列,以该Au纳米线阵列为基体,通过交联法将葡萄糖氧化酶负载于该Au纳米线阵列上制备得葡萄糖电化学纳米生物传感器。本发明将葡萄糖电化学纳米生物传感器和流动注射分析技术(FIA)相结合,形成葡萄糖浓度检测装置,该检测装置具有高效、高度灵敏性、选择性、宽检测范围以及低检测极限等优点,且对葡萄糖浓度检测的电流响应具有较高的可重复性。同时,其灵敏度高达262.6μA·cm-2·mM-1,线性范围为5~7000μM,检测极限为0.18μM。
本发明公开了一种化学衍生荧光‑质谱分析识别磺胺类药物的方法。该方法是在磺胺类药物的乙腈溶液中,加入特定的衍生化试剂进行快速衍生化反应,5分钟之内衍生化反应即可结束,衍生化后磺胺的荧光被猝灭,质谱仪(电喷雾离子源)检测的特征离子为对位重氮化的苯磺酰基离子。电喷雾离子源质谱仪分析可以检测共性的特征离子。根据化学衍生化后的荧光强度的变化特征和质谱特征离子,可以快速识别磺胺同系物。所述磺胺类药物包括磺胺嘧啶、磺胺索嘧啶、磺胺甲恶唑、磺胺甲噻二唑、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺噻唑、磺胺甲氧哒嗪、磺胺吡啶和磺胺甲基嘧啶。
本发明所公开的系统和方法改善了对化学样品的分析,以用于诸如通过气相色谱(GC)和气相色谱/质谱(GCMS)测量痕量挥发性化学物质。该系统可包括串联的两个捕集器,其中第一捕集器去除大部分不需要的水蒸气,而第二捕集器使用一系列吸附强度增加的毛细管色谱柱来预浓缩样品。可将样品从第二捕集器直接反冲至化学分析仪而不分裂,这可使灵敏度最大化。该系统改善了分析前样品中水蒸汽和固定气体的消除,从而导致检测限低至0.001PPBb。第二捕集器允许在注入到化学分析仪时更快地释放样品而无需附加的聚焦,并且当暴露于高浓度样品时可相对于填充捕集器更快地清洁样品。
本发明公开了一种以盐酸、硝酸混合酸为溶剂,通过调整温度和添加氧化剂的方法快速对金基合金进行溶解,为对其化学成份的准确分析提供了保障,同时AUAGNICU22-3-1金基合金为例对其理论依据和实验结构进行了描述,通过采用氨水直接分解氯化银,采用空气-乙炔贫燃火焰原子吸收光谱方法连续测定AUAGNICU22-3-1金基合金溶解液中AG、NI、CU元素的含量,并经过多水平多因素正交试验,最终确定了盐酸、硝酸混合酸的配比为4∶1,本发明的分析方法误差小于2%,回收率大于95.0%,是一种经济、快捷的检测方法。
本实用新型涉及一种POCT化学发光免疫分析系统,所述POCT化学发光免疫分析系统包括测试卡、一体化流体驱动模块、磁铁控制模块、温度控制模块、光学信号检测模块、测试卡自动推送装置以及电路分析控制模块。该系统的检测样本可以为全血,取样后无需经过离心处理可以直接使用,在患者身边实现现场即时检测,并快速取得诊断结果。
本发明属于生物检测技术领域,提供一种基于化学分析的鉴定胜红蓟和假臭草的方法,包括以下步骤:S1.植物精油提取;S2.植物精油溶解和稀释;S3.色谱分析测定;所述步骤S3中,通过定性检测精油中是否含有早熟素Ⅱ,来鉴定胜红蓟和假臭草,若存在早熟素Ⅱ,即为胜红蓟,若不存在早熟素Ⅱ,即为假臭草。本发明通过研究两种杂草精油化学成分,从中寻找到了含量高、存在差异的特征性化合物,建立了通过分析化学成分来鉴定胜红蓟和假臭草的方法。
本实用新型公开了一种全自动化学发光免疫分析仪用滴液装置,包括滴头架、多个滴头、滴液导轨支架、滴液导轨、滴头架驱动机构和液滴大小检测器,多个滴头安装在滴头架上,滴头架安装在滴液导轨上,滴液导轨安装在滴液导轨支架上,液滴大小检测器安装在滴液导轨支架上,液滴大小检测器位于滴头下方,液滴大小检测器用于检测滴头挤出的液滴大小,滴头架驱动机构安装在滴液导轨支架上,用于驱动滴头架在滴液导轨上滑动,本实用新型滴液效率高,也不会造成试剂的浪费,还能用于自动化学发光免疫分析仪。
本发明公开了一种转盘式电化学发光免疫分析仪,其包括电化学发光测试单元(105)、能被旋转驱动装置(108)驱动旋转的转盘(100)和至少一只取样针(107),其中所述取样针(107)中的一只与所述电化学发光测试单元(105)流体连通,其中所述转盘(100)设有沿其周向分布的以下四种试剂仓位中的至少两种:检测试剂仓位(101)、系统试剂仓位(102)、待测样本仓位(103)和孵育杯仓位(104)。本发明中的转盘式电化学发光免疫分析仪在保留仪器的自动化功能的同时,大大减少了运动部件,提高了仪器结构的鲁棒性和分析结果的可靠性,适用于测试样本量不大但要求仪器体积尽可能小巧的场合。
本发明公开了一种用于高通量在线光化学反应研究的质谱分析装置,包括感应纳升电喷雾离子源系统、光源系统和质谱分析系统,质谱分析系统的质谱仪进样口端接地,感应纳升电喷雾离子源系统包括毛细管阵列和直流脉冲电源系统,毛细管阵列的毛细管前端为尖端,毛细管的尖端对准质谱分析系统的质谱仪进样口,直流脉冲电源系统包括高压直流脉冲电源和平板电极,平板电极设于毛细管阵列底部,高压直流脉冲电源用于在平板电极与质谱仪进样口之间产生诱导毛细管中溶液发生极化的脉冲高压电场,光源系统用于为毛细管阵列提供可控的光照。本发明可以进行光化学反应的实时在线质谱研究,研究不同毛细反应管中的光化学反应,极大的提升检测速度和容量。
本发明属于生物检测领域,具体涉及一种基于环糊精包合的免分离化学发光免疫分析的方法。本发明应用环糊精包合吖啶酯类似物开发了一种灵敏度更高、特异性更强、自动化程度更高的新型免分离的化学发光免疫分析技术,应用环糊精包合吖啶酯类似物作为发光包合物,环糊精的空腔结构可以包合大量的吖啶酯,从而使发光信号值增强,因而具有信号放大的作用;该方法无需微孔板、磁珠、微球等载体,检测过程中无需洗涤步骤,操作简单用时少,并且灵敏度高、重复性好,生产工艺简单易于放大生产,并且检测过程便捷对于检测仪器要求低,易于实现全自动化。
本发明公开了一种具有高阶重复性及重现性的电化学快扫伏安方法及其分析应用,该方法呈现的数据形式具有明显的高阶重现性及重复性特点,在几百个周期的数据结果高度一致。通过改变TdT(0.1~190U/mL)或PP(0~9mM)在混合反应液中的终浓度,采用FSCV对传感器进行测试,设置初始电位为0V,终止电位为1V,扫速设置为400V/s,基于此将该快扫方法应用于TdT及其小分子抑制剂的分析检测,具有灵敏度高、特异性强、分析时间短响应速度快、制备简单并且能够输出高阶重复性及重现性的电化学信号,可以很好地实现较低浓度的TdT活性分析,检测限分别为①0.067U/mL、②0.1U/mL,③0.067U/mL和④0.1U/mL,抑制剂检测IC50值分别为1.7mM、1.6mM、1.5mM和1.7mM,具有良好的应用前景。
本发明提供了一种血清特异性IgE光激化学发光免疫分析试剂盒。本发明采用已明确的单一组分过敏原(天然提纯或重组制备)包被发光微球,以生物素标记抗人IgE抗体,与链霉亲合素预包被感光微球组成检测试剂。首先,待检血清、过敏原包被的发光微球、生物标记抗人IgE抗体共同温育,待检血清中特异性IgE抗体分别结合发光微球表面的抗原分子和生物素标记抗人IgE抗体;其次,加入预先包被有链霉亲合素的感光微球并继续温育,通过生物素与链霉亲合素结合;最后,用光激化学发光分析仪检测光信号强度。本发明具有操作简单、快速,易于自动化及其定量分析等多种优势。
本发明属于废气采样化学分析仪技术领域,尤其为一种废气采样化学分析仪,包括箱体和气体分析仪,箱体的顶端靠近两侧边缘位置处固定连接有固定盖,箱体的顶端中间位置处连接有活动盖,活动盖与所述箱体形成活动连接,在活动盖的顶部中间位置处活动连接有螺纹柱,在箱体的一侧固定连接有气体分析仪,气体分析仪的规格小于所述箱体的规格,箱体的侧面两侧设置有多个探头;本发明中,利用橡胶塞塞入探头内可密封防止空气中的灰尘落入并堆积在里面,通过过滤网可以防止空气中的固体小颗粒进入设备里面;将探头与管道连接,被测气体通过过滤网直接进入设备里面,避免空气中的灰尘进入,提高了被检测气体的纯净度,使检测结果更加准确。
本实用新型公开了一种化学发光免疫分析仪及其读数装置,化学发光免疫分析读数装置包括机架、读数组件、动作平台和设置在机架上的驱动机构;读数组件包括光子计数器、第一壳体和活动插设在第一壳体上的第二壳体,第二壳体上分别设有供检测杯放入的放杯孔和与放杯孔下端连通的测光孔,第一壳体上设有测光连接孔,光子计数器连接在测光连接孔处,第二壳体能够相对第一壳体上下移动,测光孔与测光连接孔能够贯通,光子计数器能够通过测光连接孔对测光孔中检测杯的发光情况进行检测,第二壳体能够遮蔽测光连接孔;动作平台能够移动并能够遮蔽第二壳体的上端;驱动机构与第一壳体和/或动作平台驱动连接。本实用新型的检测读数效果较好。
大多数免疫分析方法中涉及到生物素/(链酶)亲和素偶联化学,而血液样本中的生物素会干扰免疫分析结果的正确输出。采用电化学发光作为免疫分析的检测信号的在先技术都毫无例外地建立在生物素/(链酶)亲和素偶联平台上,有造成临床误检的可能。本发明涉及一种完全不含生物素和(链酶)亲和素组分,从而可避免样本中的生物素干扰的电化学发光免疫分析试剂体系。进一步地,针对试剂组份的变化以及由此引起的磁珠表面免疫复合物的结构变化,本发明提供了一种在电化学发光测量过程中的磁珠捕获和分离的方法。
本实用新型化学需氧量的在线分析仪涉及检测仪器领域。其目的是为了提供一种结构简单、成本低、操作简便的化学需氧量的在线分析仪。本实用新型化学需氧量的在线分析仪,包括预处理单元、进样单元、计量单元、消解检测单元,预处理单元连接进样单元,进样单元上连接有计量单元,进样单元连接消解检测单元;预处理单元设为三级过滤;消解检测单元包括消解管、加热丝和光源组件,加热丝缠绕在消解管上,光发射器连接在光发射固定板上,光接收器连接在光接收固定板上,光发射固定板与光接收固定板夹持固定消解管,消解管上还盖设有光检盖板和压板组件;进样单元上设有多路切换组件,计量单元与消解检测单元通过多路切换组件连通。
本发明涉及白酒沉淀物中化学成分的定性分析方法,属于食品分析检测领域。本发明所解决的技术问题是提供了一种可以对白酒沉淀物中的化学成分进行定性分析的方法。本发明白酒沉淀物中化学成分的定性分析方法包括如下步骤:a、初步分析:测定沉淀前、后的酒样中的离子含量,并测定沉淀物的元素组成;结合沉淀前、后的酒样离子含量变化数据和沉淀物的元素组成初步确认沉淀物中的离子组成;b、确认分析:采用化合物结构分析方法分析沉淀物中的化合物的结构,结合a步骤的初步分析结果,确认沉淀物中化学成分。
本发明涉及化学发光免疫分析技术领域的一种抗生物素干扰的化学发光免疫分析方法及其应用。该方法包括如下步骤:在抗干扰剂存在的情况下,使待测样品中的物质发生化学发光免疫反应;检测所述化学发光免疫反应所产生的发光信号强度,从而判断待测样品中是否包含待测目标分子,和/或分析待测目标分子的浓度;其中,所述抗干扰剂包括载体和活性分子;所述载体为多孔介质;所述活性分子填充于所述载体之中,并能够与生物素分子特异性结合。该方法能够避免因游离生物素造成的假阳性或假阴性结果。
本实用新型提出了一种化学发光分析仪,涉及医疗设备技术领域,用于解决现有技术中存在的分析仪的结构复杂、体积较大的技术问题。本实用新型的化学发光分析仪,包括:承载模块,其用于承载反应杯;以及试剂盘模块,其承载有用于实现化学发光反应的试剂;其中,所述承载模块上还设置有多个位置固定的操作位,围绕所述承载模块在与所述操作位对应的位置处设置有用于实现化学发光反应检测的各个操作单元;操作单元包括沿承载模块的周向方向依次设置的反应杯加载模块、移样臂模块、光检测模块、反应杯移除模块和试剂臂。
本发明公开了一种用于检测至少一个样品(114)中的至少一种分析物的方法、计算机程序和设备。所述方法包括:a)提供至少一个移动设备(112),所述移动设备具有至少一个相机(118)和至少一个照明源(120);b)提供至少一个测试条(116),所述测试条具有至少一个测试区(124),所述测试区包含至少一种测试化学物(126),所述测试化学物用于在存在所述分析物的情况下进行光学检测反应;c)将所述至少一个样品(114)施加至所述测试区(124);d)捕获所述测试条(116)的至少一个区域(144)的多个图像(142),所述区域(144)包括所述样品(114)所施加至的所述测试区(124)的至少一部分,所述捕获包括:d1)在将所述样品(114)施加至所述测试区(124)之前,在所述照明源(120)关闭的情况下捕获至少一个图像(142);d2)在将所述样品(114)施加至所述测试区(124)之前,在所述照明源(120)开启的情况下捕获至少一个图像(142);以及d3)在将所述样品(114)施加至所述测试区(124)之后,捕获至少一个图像(142);e)通过使用在步骤d)中捕获的所述图像(142),确定所述样品(114)中的分析物的浓度。
本申请涉及一种化学发光免疫分析装置,包括底座(10),所述底座(10)上设置孵育槽模块(7)、芯片盒清洗模块(3)、发光检测模块(6);所述孵育槽模块(7)包括孵育槽(701)、孵育槽导轨动架(704),所述孵育槽导轨动架(704)具有第一直线导轨,所述孵育槽(701)在所述孵育槽导轨动架(704)上沿所述孵育槽导轨动架(704)的第一直线导轨移动;芯片盒(8)在所述芯片盒清洗模块(3)、发光检测模块(6)的运动方向中相互平行,且垂直所述孵育槽模块(7)的运动方向。本申请能够提高检测效率,减小化学发光免疫分析装置的整体体积,可进行增大免疫分析模块应用的场景,能够进行多靶标、多通道全自动化免疫分析检测。
本发明属于临床免疫诊断领域,具体的公开提供了一种抗苗勒氏管激素的磁微粒化学发光免疫分析试剂盒,该磁微粒化学发光免疫分析测定试剂盒:AMH标准品;碱性磷酸酶标记的AMH抗体,异硫氰酸荧光素标记的AMH抗体;抗异硫氰酸荧光素单克隆抗体包被的磁微粒溶液;化学发光底物;AMH质控品;清洗液浓缩液。分装上述标准品、磁微粒溶液、混合液、样品稀释液、洗液、化学发光底物,反应管。该试剂盒是磁微粒分离技术、酶标记技术、化学发光检测技术的组合,使得能够以准确度高、精密度好、成本低地对血清或血浆中的抗苗勒氏管激素进行定量的检测。
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