一种基于去铁铁蛋白封装四苯乙烯免疫传感器的制备方法及应用,属于纳米材料领域与生物传感领域;基于去铁铁蛋白(apoferritin)形貌均一、耐水热、可控组装的结构特性与四苯乙烯(TPE)优异的聚集诱导电致化学发光AIECL性能,本发明首次提出一种热诱导法在apoferritin内部实现大量TPE分子的高效、快速封装,成功制得一种具有优异生物相容性与高AIECL效率的复合物TPE@apoferritin,此方法简单高效,可避免传统封装方法苛刻的酸碱度要求与复杂的材料合成步骤,创新性明显;在TPE@apoferritin表面修饰抗体分子,研制一种无标记型的电致化学发光免疫传感器检测以非小细胞肺癌疾病标志物CYFRA 21‑1,检出限低至15 pg/mL,线性范围50 pg/mL‑50 ng/mL,在同类检测方法中具有明显的潜在应用价值。
本发明涉及一种静压分层取水系统,包括若干段连接在一起的抽水导管,抽水导管下端与取水器相连,抽水导管上端口通过密封件密封,抽水导管上部设有一端穿过密封件伸入到抽水导管内的抽水装置。本发明采用密封钢管一次性到达预定取水深度,且可以在一个平面取水位置连续进行不同深度的多层取水。取得的水样可以避免与大气接触、人为污染等影响,确保了水样的质量,可以有效保证所取水样进行物理、化学分析试验的准确性。主要特点如下:操作方便,取水效率高,所取水样质量高,费用低,隔水效果好。
本发明公开了一种二硫苏糖醇的双光子荧光探针及其制备方法。该探针结构通式如式(I)所示:该探针可经化学合成获得,合成工艺简单易行,原料廉价易得,制备成本低,易于推广。且该探针还具有高特异性,在进行相应DTT检测过程中基本不受其他组分的干扰,可用于环境和活细胞内DTT的实时测定,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种海绵状石墨烯/氧化锌混合结构柔性气敏传感器的制备方法,先将泡沫金属放入真空反应炉加温区中,抽真空,同时加热到预定温度,将氢气注入真空反应炉中,加热到预定温度后,通入碳源同时保持氢气流量不变,10-180分钟后即可得到直接沉积石墨烯的衬底;然后将制备的石墨烯/泡沫金属浸泡在刻蚀溶液中,置换去泡沫金属,将柔性石墨烯从刻蚀溶液中捞出,清洗,用柔性衬底将石墨烯捞出。最后以覆盖导电石墨烯的柔性衬底做阴极,铂片做对电极,Ag/Cl电极为参比电极;在填充溶液中,以含Zn的溶液为电解质,电解生长氧化锌纳米结构。本发明传感器提高了灵敏度与响应速度,在环境监测、化学气体检测等方面具有重要发展前景。
本发明公开了一种利用计算机模拟蛋白质相互作用的方法。该方法利用NAMD_2.6_LINUX-I686计算软件和VMD-1.8.5分析软件在PC机上进行分子动力学模拟,首先将PDB数据库的蛋白质结构制成适当的研究体系,然后对该体系进行能量最小化处理,将体系加热到设定温度后,再对体系进行多步平衡处理,接着对体系实施分子动力学模拟,最后研究蛋白质在设定条件下所有原子的运动轨迹、构象变化和变化过程中起关键作用的氨基酸残基。该方法不需借助于大型计算机和高性能计算中心,设备要求低,CPU利用率高,所用机时短并且结果准确可靠,便于在与分子识别和蛋白质动力学行为相关的生命科学和物理化学以及医药领域广泛应用。
本发明提供一种优化应用软件在服务器上运行性能的并行移植方法,该方法采用一种并行移植的方法进行密度泛函能量项的重新组建和移植对密度泛函理论进行优化和分析进而达到优化量化软件的目的。采用该方法能够有效的拓宽应用领域的空间,避免了单一优化器受限的局限,从而更为有效的利用集群和超级计算机的资源。此方法相对于简单优化库函数和指令集而言具有相当可观的有效性。本发明加速了计算化学、材料科学、纳米科学中密度泛函理论的方法的可用性,可以方便而有效的对密度泛函理论进行优化和分析,可以提高在计算化学、材料科学、纳米科学等领域的研究效率。
本发明涉及一种纸基Au‑AgInSe2‑ZIF‑8纳米复合材料的制备方法,属于纳米材料制备技术领域,特别涉及到一种纸基原位生长Au纳米粒子和AgInSe2量子点‑ZIF8光催化剂的制备方法。在该发明过程中,首先利用原位生长的方法在纸纤维表面生长了一层Au纳米粒子,提高了纸张的导电性和比表面积,然后通过分步合成的方法分别合成了AgInSe2量子点和ZIF‑8纳米粒子,并通过浸渍法进一步将AgInSe2量子点和ZIF‑8纳米粒子复合,制备了AgInSe2‑ZIF‑8复合纳米材料,最后,将制得的AgInSe2‑ZIF‑8复合纳米材料溶液滴加到纸基Au表面制得了纸基Au‑AgInSe2‑ZIF‑8纳米复合材料。该方法制得的纸基Au‑AgInSe2‑ZIF‑8纳米复合材料形貌规整,尺寸均一,在有机溶剂中具有良好的分散性,制备的纸基Au‑AgInSe2‑ZIF‑8纳米复合材料在生物传感分析领域和光电化学中具有较好的应用前景。
本发明公开了一种钴离子掺杂的氮化碳空心四棱柱及其制备方法,空心四棱柱的底面外侧壁边长为300‑400nm,棱长为4‑10μm,壁厚为20‑50纳米。本发明通过析晶和煅烧两个过程实现了钴离子的均匀掺杂和空心四棱柱形貌的形成。本发明利用晶体的自析晶过程,不仅可提高原料的纯度,还实现了钴离子的均匀掺杂,制备过程简单,重复性好,产率高,且具有普适性。煅烧得到的产品具有空心四棱柱形貌,该形貌新颖、特殊,比传统的块状形貌具有更高的比表面积,在光催化降解有机物、光催化产氢、能源材料、分析化学等领域极具应用前景。且钴离子存在于C3N4嗪环网络内,分布均匀且不会被氧化,可以有效地避免钴离子发生氧化形成氧化物/氮化碳异质结。
本发明公开了一种线粒体靶向的粘度荧光探针及其制备方法和应用,属于分析化学技术领域。该探针的分子式为C37H43N4O3+,其结构式如下所示:该探针的合成只需要几步就可以完成,且后处理过程相对简单;本发明实现了粘度探针的高灵敏性,靶向性好的特点。此外,用肉眼就可以观察到随着溶液粘度的增加而发生的颜色的变化,伴随着紫外灯下同样可以观察到荧光颜色变化,是一种具有生色传感功能的荧光探针。
本发明属于材料分析领域,具体涉及一种区分生青皮和醋青皮的质量评价方法。该评价方法通过以下步骤实现:制备供试品溶液和对照品溶液,利用高效液相色谱分别建立生青皮和醋青皮的指纹图谱,通过指纹谱图进行生青皮和醋青皮区分验证。本发明系统研究青皮醋炙前后化学成分的变化,筛选醋青皮的质量标志物,为制定更加合理的醋青皮质量标准和进一步研究醋炙青皮的炮制原理提供科学依据;该方法稳定可靠,建立的指纹图谱分析方法能够系统地反映生青皮、醋青皮饮片化学成分的差异,筛选出的新增成分可以作为区分生青皮、醋青皮的质量标志物,为制定更加合理的醋青皮质量标准和进一步研究醋炙青皮的炮制原理提供科学依据。
本发明公开了一种新型细胞培养平台及其制作方法,该平台为三明治结构,由下层基底、内层垫片和上层覆盖层依次叠加组成,上层覆盖层和下层基底分别在细胞培养区域外周使用疏水材料打印疏水边界,内层垫片为独立多通道结构,并且有联通上层覆盖层和下层基底的细胞培养区域的孔洞。该平台可以依据实验要求进行定制,能够整合如微流体技术、电化学检测等多种先进技术手段,并与比色成像和荧光显微镜技术高度兼容,可以同时监测和评估多种不同细胞行为,该平台易于制造、可扩展、可定制、低成本,能够替代当前细胞培养平台。
本公开提供了一种共价有机框架材料的制备方法及其应用,由如下重复单元构成:该共价有机框架材料具有优越的化学和热稳定性,而且具有大的比表面积和高的结晶,采用该共价有机框架材料对苯酚的富集、检测,具有更高的富集因子和更低的检出限。同时,本公开提供的制备该共价有机框架材料的方法,仅需要在室温下反应即可,反应条件温和。
本发明提供了一种吡啶桥联的多重应答受体分子及其合成方法和应用,该受体分子为罗丹明B螺内酰胺与二茂铁通过吡啶桥联结构连接,吡啶桥联结构的一端与罗丹明B螺内酰胺中酰胺基团的氮连接,吡啶桥联结构的另一端与二茂铁的碳连接,所述吡啶桥联基团的结构式为:
本发明提供一种用于电脱耦合芯片电泳的智能电动进样装置,单片微处理器与PC机之间通过RS232串口构成双向数据通讯回路;单片微处理器与D/A数模转换器、运算放大器、隔离式DC-DC高压模块、“接地/悬空”转换高压继电器的切换触电依次连接构成电压输出模式智能可控的四路浮地高压;DC-DC高压模块输出电压/电流的监测量与单片微处理器之间连接有A/D模数转换器、总线驱动器;“接地/悬空”转换高压继电器的线圈供电与单片微处理器之间连接有光电耦合、达林顿驱动器和过流保护继电器;看门狗监测电路构成对单片微处理器工作状态的监控和保护。该进样装置特别适合电脱耦合芯片电泳电化学安培检测系统的电动进样操作。
一种基于铁蛋白封装Ir(ppy)3的生物传感器制备方法,属于新型纳米材料领域与生物传感技术领域;本发明利用pH引导的蛋白解聚/重组法,在去铁铁蛋白Ft内部封装大量三(2‑苯基吡啶)合铱Ir(ppy)3分子得到Ft‑Ir(ppy)3作为电致化学发光ECL能量供体,以玻碳电极表面修饰纳米金作为ECL能量受体,首次基于Ir(ppy)3优异的ECL性能及其与纳米金的ECL共振能量转移原理提出了一种制备简单、成本低、反应能耗低、绿色环保、灵敏度高的生物传感器制备方法,并将其应用于类胰蛋白酶的实际样品检测,检出限低至1.3 fg/mL,线性范围宽至5 fg/mL‑100 ng/mL,灵敏度高、重现性好,具有较大的潜在应用价值。
本实用新型属于及电化学计量技术领域,提供一种电化学计量标准。本实用新型涉及的 标准电阻器,由n(n为自然数)组并联的电阻元件(1)、电磁屏蔽机箱(2)、接插件(3) 组成;电阻元件(1)由串联连接的金属模封装电阻R0和高绝缘开关K0组成,机箱(2)上 开有n个开关安装孔(4)和两个接插件安装孔(5),开关K0插口(3-1)、插头(3-2)分别 固定在机箱(2)的开关安装孔(4)和接插件安装孔(5)上,插口(3-1)和插头(3-2)分 别形成输入、输出端口。该标准电阻器屏蔽电磁干扰能力强、体积小巧、便于携带、方便实 用,对保证测量结果的稳定性和准确性具有重要作用,可作为标准取样电阻,特别适用于pH 计检定仪高阻器误差的检定/校准。同时满足现有及新的检定规程的工作要求,应用于pH计 检定仪检定/校准,可显著提高测量结果的稳定性与准确性,提高工作效率,使用简单方便。
本发明涉及基于Au@Ag异质结纳米棒的玉米赤霉烯酮免疫传感器的构建,属于新型功能材料,新型传感器构建技术领域。基于抗原抗体之间良好的特异性,该传感器利用Au纳米颗粒杂化氨基化CeO2?CuO纳米棒CeO2?CuO?NH2?Au?NPs分散液为基底材料,Au@Ag异质结纳米棒和硫堇为标记物通过层层自组装构建了夹心型免疫传感器。本发明构建的电化学免疫传感器表现出灵敏度高、检出限低、重现性好和稳定性高的特点,对玉米赤霉烯酮的检测具有重要的意义。
本发明涉及一种谷胱甘肽转移酶抗原生物传感器的制备方法及应用,属于新型纳米功能材料与生物传感技术领域。具体是基于磺酸化石墨烯(HSO3-GS)和双金属纳米多孔合金材料铂铁(PtFe),制备的检测谷胱甘肽转移酶的夹心型电化学免疫传感器,用于检测血清中的谷胱甘肽转移酶。其特征在于:(1)磺酸化石墨烯的制备;(2)双金属多孔材料铂铁—辣根过氧化物酶—谷胱甘肽转移酶二抗复合物的制备;(3)电化学免疫传感器的制备。PtFe对H2O2具有很强的催化能力,同时利于固定更多的二抗、保持物质生物活性;将电子媒介体天青A加入底液中,避免了修饰到电极上后的泄漏问题,制备的传感器灵敏度高、特异性好、易于操作、检测限低。
本发明涉及一种基于尖晶石单相二元金属氧化物(NiCo2O4)作为高效共反应加速器无标型免疫传感器的制备及其应用,本发明属于生物传感技术领域与新型功能材料的新颖性结合。具体是Au修饰的NiCo2O4与阳极低激发电位氮掺杂酰肼共轭碳点结合作为电致化学发光传感平台,以此构建无标型电致化学发光免疫传感器,用于神经元特异性烯醇化酶的超灵敏检测。NiCo2O4具有丰富的氧化还原化学性质、具有大的比表面积、高电导率、低成本和环境友好等诸多诱人的优点,在许多电极反应中显示出优异的催化活性。这种催化活性归因于Ni3+/Ni2+和Co3+/Co2+提供了丰富的氧化还原反应,使NiCo2O4比相应的单独金属氧化物(NiO和Co3O4)具有更好的生物传感效率。通过Au修饰的NiCo2O4不仅能提高材料的电导率和加速电子转移,而且还可以增加抗原抗体的结合数量,增强ECL信号,实现对生物分子的灵敏准确检测。
本发明提供了一种检测活细胞内亚铁离子的荧光探针,该荧光探针为氧杂蒽衍生物,其化学结构式为。本发明的荧光探针可经化学合成获得,合成工艺简单易行,原料廉价易得,制备成本低,且具有高特异性,可快速检测活细胞内亚铁离子,检测过程基本不会受其他组分的干扰,具有广阔的应用前景。
本发明涉及复合材料制备技术领域,具体为一种碳布基树枝状二氧化铅复合材料及其制备方法和应用。利用该复合材料可直接作为工作电极连接到电化学工作站上对H2O2进行检测,制备的双氧水电化学传感器制作方法简单方便,成本低廉,灵敏度高,最低检测限为0.8μmol L‑1,为实现双氧水的检测提供了一个简单、方便、低成本的新思路。
本发明公开了一种基于WO3/BiOI与酶催化沉淀相结合的光电传感器的构建方法,首先合成了具有良好电化学信号的花状WO3结构,该结构有大的比表面积,能够在负载更多的检测物;又在花状WO3上负载了BiOI,进一步增加电化学信号;另外在二抗上面修饰了HRP,它可以催化4‑CN与H2O2迅速反应生成沉淀物附着在电极表面,极大的阻碍了电极表面的电荷传输,导致光电信号的减小;同时,Ab2‑HRP生物偶联物通过特异性结合在抗原上,增大了传感器的空间位阻,进一步的引起光电信号的减小;这样通过层层修饰构建成了检测前列腺抗原的电化学传感器。
本发明属于纳米金属有机配合物与传感检测技术领域,具体地说是一种微管金属有机聚合物MOF@Ag纳米材料在检测痕量肌肽电化学传感技术的方法。本发明采用超声法,用吡啶基配体制备金属有机聚合物Cd‑MOF晶体;加入硝酸银溶液浸渍,制得微管金属有机聚合物负载纳米Ag复合材料,即MOF@Ag纳米材料。本发明的有益效果为:微管MOF@Ag纳米材料以及基于该纳米材料的电化学传感器的制备方法简便,能耗低;对肌肽的检测,快速响应、选择性好、灵敏度高。
本发明属于化学材料技术领域,具体涉及一种能够在不同气体环境中显现出不同颜色的氧化石墨烯薄膜或复合薄膜的制备方法,该氧化石墨烯膜可应用于湿度、有害气体的气体传感器制备中。具体制备方法是,配制氧化石墨烯溶液以及高分子溶液后将其依次通过旋涂仪旋涂在修饰过的硅片基底上,干燥,得变色氧化石墨烯/高分子复合薄膜。本发明提高石墨烯气敏材料的分散性和选择性,引入功能化高分子,稳定石墨烯片层结构的同时提高气敏选择,制备平整的、层数可控的石墨烯/高分子结构色薄膜;打破传统石墨烯气敏材料依赖于电化学检测的特点,通过薄膜干涉的原理,构建基于干涉光响应的有机小分子可视化检测组装阵列,实现对湿度、有害气体的实时、快速准确和可视化检测。
本发明涉及一种自供能传感器的制备方法及应用。具体是设计了一种利用光电阳极WO3/In2S3和光电阴极Pt‑ZnO/Bi2S3同时促进产生阳极光电流的自供能传感器,可用于光电化学免疫传感检测。在可见光照射下,Pt‑ZnO/Bi2S3作为光电阴极具有较好的能带匹配结构可以提供稳定的阴极光电流;WO3/In2S3异质结构为光电阳极基底材料提供稳定的阳极光电流,其较大的比表面积可增加光的捕获和生物分子的负载。此外,光电阳极WO3/In2S3的光生电子沿外电路流动,吸引光电阴极Pt‑ZnO/Bi2S3的光诱导空穴,加速载流子传输速率,提高阳极光电流响应。制备的BiNS‑Fe@Fe作为标记物,竞争性的消耗光能和电子供体,提高了传感器的稳定性和灵敏度,本发明构建的自供能传感器,用于快速、灵敏光电化学免疫传感检测肿瘤标志物,具有较宽的检测范围和较低的检出限。
本发明提供一种用于检测肿瘤标志物CA242的基于还原的石墨烯‑金‑钯纳米复合材料修饰的新型无标记电化学免疫传感器,选择氧化石墨烯(GO)和聚乙烯吡咯烷酮作为合成水溶性且稳定的还原性氧化石墨烯‑金‑钯(rGO‑Au‑Pd)纳米复合材料的掺杂剂。该材料具有优异的电化学氧化还原活性和电子转移能力。为了优化免疫传感器的性能,本发明探究了合成方法,材料浓度,还原循环和pH的影响,使制备的CA242免疫传感器在线性检测范围,检测限,灵敏度,稳定性和重现性方面表现出优异的性能,而且具有可靠性和重复性。本发明为早期癌症诊断的新型生物测定提供了一个平台,并促进了生物传感技术在医学领域的应用。
本发明涉及一种三明治型混杂卟啉酞菁双层金属配合物(Eu(TpyP)(Pc))纳米管及其制备方法和应用,属于有机半导体材料化学技术领域。本发明首次制备出了Eu(TpyP)(Pc)纳米管;制备步骤为:(1)将Eu(TpyP)(Pc)用特定溶剂溶解,制备成0.001?0.005?mmol/mL的溶液;(2)将AAO浸泡在步骤(1)制备的溶液中,密封放置8?12小时;然后将溶液去除,真空干燥;(3)用6?mol/L的氢氧化钠水溶液将步骤(2)制备的含AAO的Eu(TpyP)(Pc)纳米管中的AAO溶解掉即可。本发明的制备方法简单有效、实验过程易于控制,能在室温下进行。本发明的Eu(TpyP)(Pc)纳米管,纯净有序,可以在室温下进行检测有毒气体二氧化氮;对有毒气体NO2的响应浓度低,在室温下对NO2气敏检测限低及快速的响应和恢复时间;能抗CO和氨气的干扰。
本发明涉及一种纳米金铜猝灭硫化锌镉电致发光胰岛素传感器的制备方法,属于电致发光传感器领域。硫化锌镉的电致发光光谱与纳米金铜的紫外吸收图谱有很好的重叠,纳米金铜可作为受体,与硫化锌镉发生能量共振转移,从而猝灭硫化锌镉的电致发光响应。以金包裹硫化锌镉/氨基化氮掺杂介孔碳Au@ZnxCd1?xS/NMC作为胰岛素捕获抗体基底材料。以纳米金铜AuCu作为胰岛素检测抗体固载材料。锌的掺杂可提高CdS的电致发光响应,以ZnxCd1?xS为电致发光信号源,利用AuCu对ZnxCd1?xS电致发光的猝灭效应,根据对不同浓度的胰岛素的电化学发光信号强度的不同,实现对胰岛素的检测。
本公开提供了一种双光子比率荧光探针及其制备方法与应用,荧光探针的化学结构如下所示:
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