本案涉及基于适体和金磁纳米颗粒的细胞因子TNF‑α的检测方法,包括:以磁性玻碳电极作为工作电极;将金修饰于Fe3O4纳米颗粒,制得金磁纳米颗粒;将DNA探针1修饰于金磁纳米颗粒表面;将DNA探针2与金磁纳米颗粒表面的DNA探针1进行杂交反应;将金磁纳米颗粒通过磁场作用吸附于玻碳电极表面;将磁性玻碳电极插入待测液中进行反应,并采集相应电化学响应值,根据电化学响应值与细胞因子TNF‑α浓度的对应关系,获得待测液中细胞因子TNF‑α的浓度。本案具有灵敏度高、快速、成本低的特点,可以实现TNF‑α生物传感的应用;通过引入金磁复合纳米材料,不仅可用于适体的固定,还可实现电极的循环使用。
本发明提供了一种基于Co‑MOF和血红素‑G‑DNA协同催化的电化学传感器及其制备方法和应用,属于电化学传感器制备和肉制品质量检测技术领域;在本发明中,制备了基于Co‑MOF和血红素‑G‑DNA协同催化的电化学传感器,所述电化学传感器中增敏材料为氮掺杂有序介孔碳,探针的固体支持物为Co‑MOF,通过记录信号探针中Co‑MOF和hemin‑G‑DNA协同双催化还原过氧化氢所产生的电化学信号,实现肉制品中Pb2+的定量检测。
本实用新型公开了化学废气输送管道用连接件,输气管A上安装有连接阀,连接阀顶端设置有手动阀,当化学废气泄露后,可将连接阀上的手动阀拧紧,然后对管道法兰进行维修和更换;输气管A与输气管B中间通过管道法兰连接,输气管A与输气管B与管道法兰连接处设置有外置连接件,外置连接件上设置有废气检测报警器;通过在输气管A与输气管B与管道法兰连接处设置外置连接件,保证化学废气在输送过程中的密闭性,防止化学废气泄露造成环境污染,同时在外置连接件顶端设置了检测报警器,及时检测外置连接件内部的空气情况,泄露的气体在内腔检测出后,报警器语音提示废气泄露,以便工作人员及时对管道连接处进行检测和更换。
本发明涉及一种基于石墨烯改性电极的电化学传感器,并用于检测双酚A。本发明采用还原氧化石墨烯和磁性纳米粒子,制备磁性纳米粒子-还原氧化石墨烯复合材料,并用来改性玻璃碳电极,制备出一种能增强对双酚A的电化学响应的电化学传感器。本发明涉及的电化学传感器对双酚A的检测具有非常宽的检测范围和低的检测限,还具有非常好的稳定性、可重复性和选择性。
本发明属于生物传感技术领域,涉及一种单原子钴纳米酶材料、柔性电化学芯片传感器及其应用,所述单原子钴纳米酶材料以含钴化合物作为钴的前驱体,以碳纳米材料作为基底,通过化学键合作用合成得到;所述化学键合作用包括π‑π相互作用、酰胺键交联或共价键结合。本发明制得的单原子钴纳米酶材料可用于构建柔性电化学芯片传感器,原位实时检测活细胞及小鼠活体和器官释放的NO;此外,该传感器具备宽线性范围、低检测限、快速灵敏响应、良好的重现性、稳定性以及选择性,可以实现体内及体外NO的高灵敏检测。
本发明涉及一种多壁碳纳米管/过渡金属氧化物非酶咖啡酸电化学传感器及其制备方法,属于纳米功能材料与电化学技术领域。通过水热法合成了多壁碳纳米管/过渡金属氧化物,并将该材料修饰的玻碳电极作为电化学传感器,应用于咖啡酸的测定。本发明所制备的多壁碳纳米管/过渡金属氧化物在中性磷酸缓冲溶液(PBS)体系下,对咖啡酸有检测响应,进一步的电化学测试证明其具有较高的灵敏度和较低的检测限;并具有良好的抗干扰能力和稳定性。本发明所制备的多壁碳纳米管/过渡金属氧化物非酶传感器,在食品和药物检测领域拥有良好的前景。
本发明公开了基于CdTe量子点聚集与循环酶双重放大信号的电化学发光生物传感器及其制备方法和应用。本发明制备水溶性的纳米球mSQSNSs,该材料聚集了大量的发光体CdTe QDs,拥有优良的电化学发光性质,其表面无毒的二氧化硅大大增强了其生物相容性,构建双信号放大的电化学发光生物传感器,较大的提高了生物传感器的灵敏度。本发明将磁性材料Fe3O4@Au NPs做为基地材料,其拥有超顺磁性、较大的比表面积、良好的生物相容性以及较强的催化能力等优点。本发明构建的电化学发光生物传感器利用碱基的互补配对提高了检测方法的特异性,设计的双重信号放大手段提高了检测的灵敏度,实现简单、快速和高灵敏检测。
本发明提供一种基于共振能量转移的电化学发光传感器,包括作为能量共振转移中的供体的PTCA/NH2‑MIL‑125复合材料、作为能量共振转移中的受体的Au NPs,PTCA/NH2‑MIL‑125复合材料和AuNPs之间通过三条DNA链连接(其中一条连接供体,另一条连接受体,第三条为适配体用于将连接供体的DNA链和连接接受体的DNA链连接并共同修饰在玻碳电极上);PTCA/NH2‑MIL‑125复合材料是由PTCA固定NH2‑MIL‑125而得。本发明的基于共振能量转移的电化学发光传感器具有较高检测灵敏度,制备方法简单,在检测微囊藻毒素的应用中,具有成本低、灵敏度高、特异性强的优点。
本发明公开了一种便携式展青霉素分子印迹丝网印刷电化学传感器,属于快速检测技术领域。本发明是将含有待测样品的电导液60~100μL滴加到展青霉素分子印迹丝网印刷电极表面,静置吸附时间为50~210s,然后将展青霉素分子印迹丝网印刷电极水平插入便携式电化学检测器卡槽内,记录扫描中的电流峰值,根据已知展青霉素的浓度与电流峰值之间的标准曲线I(μA)=‑21.111log C(mol L‑1)–125.74(R2=0.9907)进行计算,最后将测得的样品中展青霉素的浓度显示在LED屏上。本发明的传感器精确度高,稳定性高,可重复性高。
本发明提供了一种集成化学分离设备,包括被设置用来分离样品溶液中的多种物质的一化学分离单元,被设置用来在不同时间接收样品溶液中的多种物质的一混合槽,一化学分离及检测控制器及被设置用来在化学分离和检测控制器的控制下将样品溶液中的多种物质导向混合槽的一多通道阀门。化学分离和检测控制器能够在混合槽中引入纳米颗粒以使多种物质分子中的每一种分子被吸附在纳米颗粒上。拉曼散射光谱仪单元发射激光束以照射吸附在纳米颗粒表面上的分子并获得来自多种物质的拉曼光谱。
本发明公开了一种DNA电化学传感器,其包括金电极、与目的DNA序列互补的互补DNA、金纳米粒子和电化学指示剂,其特征在于其中一段互补DNA作为捕获探针组装于金电极上,而另一段互补DNA作为检测探针与金纳米粒子结合作为电化学指示剂的载体。本发明还公开了其制备方法。本发明通过“夹心式”的杂交方法,使电极表面富含大量带负电荷的DNA链,引入与DNA特异结合的带正电荷的VIII族过渡金属离子作为电化学指示剂,通过检测杂交前后电极表面电化学数值(电量或电流等)变化指示DNA杂交反应的发生。由于金纳米粒子的放大作用,此传感器可以检测痕量目的DNA分子且选择性高。而且DNA修饰的金电极具有重复使用的特点。
本发明公开了一种工业废水用化学需氧量处理装置,涉及化学需氧量技术领域,为解决现有技术中的化学需氧量的检测周期较长,而且在针对污水检测时,水中的一些固体颗粒杂质可能会影响到氧量的消耗,导致检测结果出现偏差的问题。所述数据处理基座的一侧设置有计算操控台,所述数据处理基座的上方设置有需氧量检测筒,所述需氧量检测筒的底部设置有称重底盘,且称重底盘与需氧量检测筒通过卡槽连接,所述称重底盘与数据处理基座固定连接,所述需氧量检测筒的上方设置有组合筒盖,且组合筒盖与需氧量检测筒组合连接,所述需氧量检测筒的内部设置有耐热玻璃杯,所述耐热玻璃杯的底部设置有传感杯座,且传感杯座与耐热玻璃杯通过卡槽连接。
本发明公开了一种基于聚乙二醇构建的抗干扰光电化学疾病标志物传感器及其制备方法与应用,属于光电化学生物传感器技术领域。该疾病标志物传感器是通过将疾病标志物对应的捕获抗体Ab和聚乙二醇PEG先后修饰于光阴极制得,并利用疾病标志物Ag明显的空间位阻效应对传感器电荷传递的阻碍作用导致光电流信号变化,实现对目标疾病标志物的检测。本发明可以实现不仅对目标疾病标志物的检测具有较高的灵敏度,甚至在血清样品中也能准确检测目标疾病标志物,而且还具有抵御蛋白质等生物大分子非特异性吸附的潜力,其对于疾病体外的精确诊断具有十分重要的意义。
本发明公开了基于ZnPPIX电致化学发光的离子选择性电极及其应用。将PPIX分散吸附于纳米层状双羟基氢氧化物?Laponite水溶性胶体表面,增加其水相中的分散性及物理化学活性。基于无机/有机Zn2+与修饰于电极表面的主-客体架构中的PPIX之间强螯合作用,及其螯合作用生成物ZnPPIX?(Zinc(II)?proto-porphyrin?IX,Zinc(II)?porphyrin)高效的阴极电致化学发光现象,发展了一种简易、固态、高特异性检测Zn2+的“信号增益型”离子选择性电极。实验表明其对Zn2+的检测下限可达pM水平,并有6个数量级跨度的线性范围,兼具优良的抗干扰能力。
本发明公开了一种便携式莱克多巴胺分子印迹丝网印电化学传感器,属于快速检测技术领域。本发明是将含有待测样品的电导液60~100μL滴加到莱克多巴胺分子印迹丝网印刷电极表面,静置吸附时间为50~200s,然后将莱克多巴胺分子印迹丝网印刷电极水平插入便携式电化学检测器卡槽内,记录扫描中的电流峰值,根据已莱克多巴胺浓度与电流峰值之间的标准曲线I(uA)=-14.944logC(uM)+0.2641(R2=0.9923)进行计算,最后将测得的样品中莱克多巴胺的浓度显示在LED屏上。本发明的传感器精确度高,稳定性高,可重复性高。
本发明公开了一种危险化学液体卸载系统,用于将国际标准容器中的化学液体通过输出管道卸载至储罐,其中,输出管道设有泵,国际标准容器设有容器插座,该危险化学液体卸载系统设有容纳国际标准容器的室腔,室腔前面设有卷闸门,室腔的后面开有操作孔,操作孔内设有和容器插座相配的连接器延长臂插头,连接器延长臂插头连通输出管道,且连接器延长臂插头上设有连接检测器和常闭的安全阀门,仅当连接检测器检测到连接器延长臂插头和容器插座连接时,安全阀门开启。优化后,在卸载的若干易于造成操作者和危险化学液体接触的关键环节,均具有保护措施。采用上述结构后,本发明所具有的优点是:操作人员与危险化学液体接触的几率极低,极为安全高效。
本发明公开了一种基于CRISPR/Cas13a的电化学传感器及其应用,采用一步电化学沉积法制备SPCE‑Au电极,引入巯基修饰的捕获链形成SH‑DNA/SPCE‑Au电化学检测基底;将靶标、crRNA和LwaCas13a特异性结合形成三元复合物,实现对报告探针的非特异性、非靶标性降解(反式切割)。SH‑DNA/SPCE‑Au作为检测平台对报告探针进行捕获,完成检测信号从无到有的过程,即“signal on”检测机理,实现对靶标序列的检测。
一种针对血管内皮生长因子受体-3的光激化学发光药物筛选试剂盒,属于光激化学发光检测技术(LICLIA)领域。将含有PolyE4Y发光微粒、VEGFR-3激酶和ATP的反应缓冲液加到微孔板,加样品稀释缓冲液及样品溶液,振荡孵育;顺序加入PY99单抗、生物素化羊抗鼠抗体避光反应,再加入包被有链霉亲和素的感光微粒孵育后检测。PolyE4Y在VEGFR-3激酶及ATP的作用下磷酸化,有拮抗作用的样品抑制这种磷酸化反应;磷酸化的PolyE4Y与PY99单抗结合,再与生物素化羊抗鼠抗体及感光微粒形成复合体,光激发下通过单线态离子氧将能量传递给发光微粒产生荧光,用光激化学发光检测仪检测,计算样品的IC50。本发明药物筛选试剂盒结构简单,操作简便、检测时间短、灵敏度高。
基于筛选范围的红外全反射光谱的蔬菜硝酸盐现场安全、快速检测的建模方法和检测方法:蔬菜分为两份,一份化学法测得实验对照数据;另一份取6.5‑8 μm波数特征吸收光谱图为建模样本;配制一系列硝酸盐溶液标准溶液并采集光谱信息作建模样本;将二曲线预处理扣除干扰;将蔬菜硝酸盐光谱曲线及标准溶液光谱曲线与化学参考值建模确立相关性;获得待测蔬菜的特征吸收光谱图并将光谱预处理扣除干扰;将硝酸盐光谱曲线与模型智能鉴定分类,选择最佳匹配建模样本及建模样本数,通过智能算法获取最具相似特性的样本,预测其硝酸盐含量进行比对获得蔬菜的食用信息。本发明安全、不使用化学试剂,适合现场快速获取检测效率高。
一种制备二氧化钛凝胶膜电化学生物传感器的 方法,它主要由下列步骤组成:步骤1、制备TiO2膜:将ITO电极在2~8mol/L的氢氧化钠溶液中浸泡5~12个小时,再将电极浸入50-300mM钛酸丁酯溶液中2-5分钟,然后把电极放入无水乙醇中浸泡1-3分钟,最后将步骤1.3所得的电极在二次水中浸泡1-3分钟,步骤2、将步骤1所得的电极浸入酶的水溶液(浓度:2~4mg/L)中30~120分钟,即制成二氧化钛凝胶膜电化学生物传感器。本发明方法制备的传感器可以在10s内达到最大响应,检测过氧化氢检测限达10-6mol/L,检测线性范围为2×10-6mol/L~3×10-3mol/L,并且该传感器可以保存14天不失去活性,可以重复使用。
本发明公开了一种大型高效电化学水处理成套装置,包括过滤系统、在线检测装置、自动控制系统、饱和食盐水投加装置、电化学预结垢水处理装置、沉淀池;过滤系统的一端连接补充水进水管道;过滤系统的另一端连接循环水系统,循环水系统与电化学预结构水处理装置循环连接;循环水系统通过泵体连接电化学预结垢水处理装置,电化学预结垢水处理装置连接沉淀池,沉淀池连接循环水系统;循环水系统连接在线检测装置;自动控制系统通过传输线连接饱和食盐水投加装置、在线检测装置电化学预结垢水处理装置,饱和食盐水投加装置连接电化学预结垢水处理装置。
一种针对血管内皮生长因子受体-2的光激化学发光药物筛选试剂盒,属于光激化学发光检测技术(LICLIA)领域。将含有PolyE4Y发光微粒、VEGFR-2激酶和ATP的反应缓冲液加到微孔板,加样品稀释缓冲液及样品溶液,振荡孵育;顺序加入PY99单抗、生物素化羊抗鼠抗体避光反应,再加入包被有链霉亲和素的感光微粒孵育后检测。PolyE4Y在VEGFR-2激酶及ATP的作用下磷酸化,有拮抗作用的样品抑制这种磷酸化反应;磷酸化的PolyE4Y与PY99单抗结合,再与生物素化羊抗鼠抗体及感光微粒形成复合体,光激发下通过单线态离子氧将能量传递给发光微粒产生荧光,用光激化学发光检测仪检测,计算样品的IC50。本发明药物筛选试剂盒结构简单,操作简便、检测时间短、灵敏度高。
本发明公开一种基于超顺磁纳米复合物构建癌胚抗原的光电化学传感器,所述方法包括下述步骤:S1、制备Fe3O4纳米簇;S2、制备Fe3O4@SiO2微球;S3、制备Fe3O4@SiO2@CdS双重核壳结构材料;S4、制备纳米金颗粒;S5、制备SiO2纳米颗粒;S6、制备Au‑SiO2‑DNA2;S7、构建光电化学传感器。将本发明用于CEA的检测具有检出限低、选择性好、稳定性好、检测时间短等特点。
本发明公开了一种基于电位法的α-唾液淀粉酶检测装置及制备使用方法,并成功用于检测人类唾液中的α-淀粉酶浓度,原理为淀粉在α-唾液淀粉酶的作用下分解生成麦芽糖,具有还原性的麦芽糖与铁氰化钾在碱性条件下发生氧化还原反应:麦芽糖+铁氰化钾→麦芽糖酸+亚铁氰化钾。电极电位由铁氰化钾与亚铁氰化钾的浓度比决定,因此生成的亚铁氰化钾会引起相应电极的电位变化,即α-淀粉酶活性越高,测得电位变化越大,通过测量电位变化可以计算出α-唾液淀粉酶的活性。相对于传统的唾液α-淀粉酶方法,利用电位法检测快速简便,所需试剂稳定性好,两电极组成的电化学检测系统制备工艺简单,所需检测电路简单,功耗低,成本低,具有很好的应用价值。
基于还原氧化石墨烯-纳米金复合材料结合适配体检测金黄色葡萄球菌的方法,属于电化学领域。其基本原理是利用还原氧化石墨烯-纳米金复合材料,用层层自组装的方法修饰巯基化的金黄色葡萄球菌全菌捕获探针。当探针在金黄色葡萄球菌菌液中孵育,它的有效结合位点会与金黄色葡萄球菌结合,将其包裹在三维空间结构中,实现对目标菌的全菌“捕获”。由于结合目标菌后会阻碍电极表面的电子传输,使电化学阻抗值增大,我们利用阻值的变化实现对金黄色葡萄球菌的定量检测。石墨烯优异的电子传输能力和纳米金的大比表面积可以放大检测信号、缩短检测时间。本发明为金黄色葡萄球菌的全菌检测提供了一种新的方法,也为基于阻抗的电化学无标检测扩展了应用,同时兼具特异性强、灵敏度高、便宜、快速等优点。
本发明提供了基于纳米银催化的比色和电化学双通道核酸适配体传感器,用于PDGF‑BB的测定。纳米银具有一定的催化能力,能催化底物硼氢化钠和邻硝基苯酚的反应。将核酸适配体修饰在纳米银上后,构建的双通道传感器,实现了对检测目标的比色,电化学同时测定。通道1比色检测,方法简便,适应于现场快速筛选;通道2电化学检测利用具有优良导电能力的纳米复合物,获得了灵敏的电化学检测信号。本发明提出的方法结合了核酸适配体筛选蛋白的高特异性和纳米银催化的高灵敏性,采用双通道检测模式,具有简便,准确度高,灵敏度好,检出限低的优点,为PDGF‑BB的检测提供了一种新的方法。
本发明涉及一种硫化氢化学发光探针CL‑H2S及其制备方法和应用,该探针对H2S具有约367倍的响应,对H2S选择性较好,达到化学发光最大值时间较快(8min),检测限低(22nM)。在H9C2细胞水平,探针CL‑H2S实现了细胞内H2S的化学发光成像检测。在小鼠活体水平,探针CL‑H2S实现了内外源性和生理水平的H2S化学发光成像检测,并进一步应用该探针检测了健康成人、心肌梗死患者血浆中H2S含量。化学发光探针CL‑H2S的结构式如下。
本实用新型实施例公开了一种电化学混匀器。该电化学混匀器包括:反应池、设置于反应池周围的恒温装置、重金属检测装置、第一通信模块、第二通信模块、第一驱动装置和控制模块;反应池和恒温装置设置于第一驱动装置上;恒温装置和第一驱动装置分别通过第一通信模块和第二通信模块与控制模块电连接;重金属检测装置与控制模块电连接;第一驱动装置用于根据控制模块发送的第一控制信号驱动反应池以预设速度转动,以使反应池内的待检测液混匀;重金属检测装置用于检测反应池内的待检测液的电化学信号并发送到控制模块;控制模块用于控制恒温装置输出恒定的预设温度,以使反应池的温度恒定在预设温度。由此可提高重金属检测的精确性。
本发明公开了基于气味结合蛋白的电化学传感器及其构建方法和应用。具体包括以下步骤1)对多孔纳米氧化铝孔道处理;2)在纳米氧化铝孔道上修饰人气味结合蛋白;3)基于电化学方法利用所制备的传感器检测不同的目标气味分子;4)利用所制备的电化学传感器应用于实际样品的检测。本发明不需要借助精密昂贵的实验仪器,没有严格复杂的实验操作过程,利用纳米孔的纳米级别优势和人气味结合蛋白的结合能力,对目标气味分子的检测可达更低的检测下限,具有对气味物质的灵敏检测,快速检测等优点。
本发明公开了一种危险化学品运输实时安全监控系统及其监控方法,该系统包括传感器系统、车载智能终端和危险化学品运输监控中心,传感器系统连接车载智能终端,车载智能终端连接危险化学品运输监控中心。车载智能终端接收传感器系统传来的状态数据并实时显示危险化学品各种状态数据供驾驶员查看。危险化学品运输监控中心的数据计算分析专家系统对状态信息进行分析判断,若出现异常,则发出报警信号,及时提醒驾驶员处理异常。本发明能实时监控危险化学品及其运输车辆和驾驶员信息,尤其防止超速行驶和酒后驾驶,及时有效防止危险化学品在运输过程中因驾驶员酒后驾驶和超速行驶及危险化学品异常造成的事故,提高危险化学品运输的安全性。
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