本发明涉及一种检测多环芳烃的电化学传感器的制备方法,尤其是基于2,6-二氨基蒽醌功能化石墨烯掺杂导电聚合物PEDOT复合膜修饰电极检测多环芳烃的电化学方法。采用恒电位聚合法得到一种检测多环芳烃的电化学传感器。导电聚合物PEDOT用于电化学探针的固定,2,6-二氨基蒽醌作为电化学探针首先与石墨烯结合,这样石墨烯作为大的基质材料,在恒电位聚合时不仅可以避免探针被紧包在电极表面,同时石墨烯又能增加电极的导电性。基于该材料构建的电化学传感器对多环芳烃的检测具有较高的灵敏度和低的检出限。
本发明涉及多环芳香烃蒽分析测定技术领域,特别是涉及一种利用茜素红作为探针修饰介孔材料以及用其定量检测测定水体系中蒽含量的电化学方法。利用探针修饰介孔材料的功能化修饰电极,其材料合成简单方便,修饰电极制作较简便,材料价格低廉,电极易于更新,重现性好,无毒,不污染环境,并且本测定方法有效减低了共存物质的干扰,选择性好,灵敏度高。
本发明涉及多环芳烃苯并[k]荧蒽分析测定技术领域,特别是涉及一种利用苯并蒽醌7,12-二酮作为探针,聚吡咯为导电聚合物修饰热解石墨电极以及用其定量检测测定水体系中苯并[k]荧蒽含量的电化学方法。修饰电极制作较简便,材料价格低廉,电极易于更新,重现性好,无毒,不污染环境,并且本测定方法有效减低了共存物质的干扰,选择性好,灵敏度高。
本发明公开了一种灵敏检测癌细胞的光电化学细胞传感器的制备及应用研究。通过原位生长法在氧化铟锡导电玻璃上生长三维多枝状的氧化锌纳米棒,利用其负载大量的低毒性石墨烯量子点和一端标记有硒化银量子点的发夹DNA探针,负载的量子点可以与氧化锌形成良好的双重敏化结构,实现最初的信号放大。结合癌细胞的特异性识别诱导发夹DNA构象改变产生的抑制敏化作用及细胞自身的空间位阻效应,实现进一步的信号放大,进而实现对癌细胞的灵敏检测。本发明构建的细胞传感器具有优良的分析性能,其在临床癌症的诊断和治疗方面具有良好的应用前景。
本发明涉及电化学分析测定技术领域,特别是涉及一种利用硫瑾作为探针与石墨烯混合并制作电化学修饰电极以及用其定量检测测定中蒽菲合量的方法。这种利用探针修饰介孔材料的功能化修饰电极,其材料合成简单方便,修饰电极制作较简便,材料价格低廉,电极易于更新,重现性好,无毒,不污染环境,并且本测定方法有效减低了共存物质的干扰,选择性好,灵敏度高。
一种反射式化学药液涂抹均匀性检测方法与装置,属于环保检测方法与设备领域,是由光栅片与CCD组成的,其特征在于:光栅片贴紧放置在涂有透明药液的厚度均匀的玻璃片的下方,CCD轴线与玻璃片的法线呈一定角度放置在玻璃片的上方,使透过玻璃片与透明药液的光栅片的条纹图像能完整地被CCD拍摄到,通过观察与分析CCD拍摄到的图像中的条纹情况,可定性或定量地判别涂抹在厚度均匀的玻璃片上的透明药液的厚度均匀性。本发明为透明药液的厚度均匀提供了一种快速地检测手段和装置。
本发明涉及对草甘膦分析测定技术领域,特别是涉及一种以聚丙烯酰胺(PAM)修饰玻碳电极并利用恒电位沉积聚吡咯法固定修饰材料,根据聚丙烯酰胺对草甘膦的吸附作用以铁氰化钾为电化学信号检测草甘膦的电化学方法。该修饰电极稳定性,重现性及选择性较好,制备程序简单,成本较低,对环境污染小。
本实用新型公开了一种化学实验室有毒气体检测装置,包括一组智能传感器,其特征是:所述每个智能传感器都连接ZigBee无线模块,所述ZigBee无线模块连接网络协调器,所述网络协调器所述网络协调器包括处理器模块,所述处理器模块分别连接ZigBee通信模块、GPRS模块、电源和报警模块,所述网络协调器通过GPRS模块与手机交互通信。本实用新型利用智能传感器检测检测实验室内各种有害气体的浓度,将采集的数据信息发送到ZigBee无线模块,ZigBee无线模块将数据发送到网络协调器,由网络协调器对接收到得信息进行分析、处理。
本实用新型涉及一种同步采集三个波段电化学发光辐射强度信息的检测装置,该装置包括电化学设备单元、ECL辐射产生单元、ECL采集及光电信号转换单元、计算机,电化学设备单元与计算机连接;ECL辐射产生单元包括ECL池,内设置有工作电极、参比电极和对电极,ECL辐射采集及信号转换单元包括收集物镜、准直镜、第一二向色镜、第二二向色镜、三个PMT;电化学设备单元为包含电化学工作站模块及PMT高压电源模块和PMT信号采集模块的集成装置,内置PMT高压电源模块三个和PMT信号采集模块三个。本实用新型可准确识别并同步采集三个波段ECL辐射的强度信息,可用于波段分辨型ECL单组分,双组分以及三组分定量分析。
本发明属于医学检测领域并公开了一种胰岛素纳米磁微粒化学发光测定试剂盒及其制备方法与检测方法;该试剂盒包括:M试剂、R试剂、胰岛素校准品、反应增强剂和化学发光底物液,所述的M试剂包括浓度为2μg/mL包被INS‑生物素化抗体的磁微粒、浓度为0.2mol/L的Tris缓冲液;所述的R试剂包括浓度为1μg/mL的INS‑AP标记抗体、浓度为0.1mol/L的Tris缓冲液;所述的胰岛素校准品包括两种不同浓度的胰岛素样品及0.1mol/L浓度的Tris缓冲液;本发明试剂盒具有特异性强、稳定性好的有益效果,提高了检测的灵敏度和特异性、适于自动化操作;本发明制备方法简单、容易在工业化生产中实现,有利于提高制备效率;同时,本发明检测方法检测过程简单,大大简化了现有的检测步骤和程序。
本发明公开了一种基于二硫化钼/银钯合金纳米复合材料构建的无标记电化学免疫传感器的制备方法,所制备的传感器可用于实际样品中瘦肉精的检测,属于新型纳米功能材料和食品安全分析技术领域。本发明首先采用一锅法制备了二硫化钼/银钯合金纳米复合材料,进而利用其优异的吸附和电化学催化性能制得了简单、快速、灵敏的可用于检测肉制品中瘦肉精的无标记电化学免疫传感器。
本发明涉及一种电化学技术领域的检测方法,具体是利用金纳米-甲酰基咪唑修饰还原石墨烯和钴钯纳米粒子构建一种快速检测凝血酶的夹心型电化学适配体传感器,属于新型功能材料及生物传感分析技术领域。用于凝血酶的检测,线性范围为0.010~2.00ng·mL-1,检测限为0.0032ng·mL-1。
本发明公开了可折叠的光电化学纸基传感器对三磷酸腺苷的检测。选择一张合适的A4纸材料,利用蜡打印技术批量打印出多个光电化学纸芯片。该传感器构建过程包括:打印疏水蜡图案;熔蜡成型;纸新片的裁剪;用丝网印刷所需电极;对制备好的反应区域进行功能化,以便于DNA链和适配体的结合,分析物的特异性识别;将印刷好的参比电极,对电极和工作电极的纸芯片进行组装;然后在光照条件下,将制备好的纸芯片检测区域上滴加过氧化氢,对目标物进行检测。
本发明属于医学检测领域并公开了一种血清中C‑肽含量的化学发光法测定试剂盒及检测方法;该试剂盒包括:M试剂、R试剂、C‑P校准品、pH调节剂、反应增强剂以及化学发光底物,所述的M试剂包括2μg/mL浓度包被C肽‑生物素化抗体的磁微粒、0.2mol/L浓度的Tris缓冲液;所述的R试剂包括1μg/mL浓度的C‑P‑AP标记抗体、0.1mol/L浓度的Tris缓冲液;所述的C‑P校准品包括两种不同浓度的C‑肽样品及0.1mol/L浓度的Tris缓冲液;本发明C‑肽检测试剂盒具有特异性强、稳定性好的优点,提高了检测的灵敏度和特异性;整个体系稳定性好、操作简便,非常适合于临床全自动化学发光测定仪配套使用。
本发明公开了一种高灵敏的检测黏蛋白的光电化学传感器的制备方法。通过在修饰有金纳米粒子的氧化铟锡导电电极表面生长二氧化钛和硫铟锌的复合纳米材料,可以固定更多的发夹DNA链,提高检测的灵敏度;随后将适配体连接的修饰有二氧化锰颗粒的多枝杂交链负载在电极表面,其对过氧化氢具有良好的催化还原能力,将其作为模拟酶信号标签,消耗电子供体过氧化氢来实现分析信号的放大;通过核酸外切酶的识别和酶切作用,进一步实现对黏蛋白的信号放大,从而完成光电化学传感器的制备,实现对黏蛋白的超灵敏、准确检测。
一种前列腺特异性抗原检测的光致电化学传感器的构建。本发明中,通过阳极氧化法制备锐钛矿二氧化钛纳米管电极,TiO2纳米管电极通过静电吸附CdTe量子点形成CdTe/TiO2结构,在其表面固定能被前列腺特异性抗原剪切的特定肽,利用1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺盐酸盐和N‑羟基琥珀酰亚胺连接DNA,双螺旋DNA作为载体来固定阿霉素‑CuS复合物,CuS纳米晶体用作信号猝灭剂建立定量检测前列腺特异性抗原的灵敏的基于肽的光致电化学生物传感器。该光致电化学生物传感器具有良好的特异性,稳定性和重现性,在生物分析、疾病诊断和临床生物医学中具有潜在的应用。
本发明提供基于金‑硒金属分子界面构建高保真的电化学生物检测平台,属于生物检测和分子生物学技术领域。与现有的Au‑S电极‑生物分子界面技术相比,本发明Au‑Se电极‑生物金属性分子界面具有高稳定性、高效性,能抵抗GSH等生物硫醇分子的破坏,有效的抑制GSH的配体交换反应,使得电化学检测分析结果高保真、低假阳性。大大提高了目标生物分子的检测灵敏度,具有良好的实际应用之价值。
本发明涉及一种用于检测心肌肌钙蛋白I的光电化学免疫传感器的制备方法。本发明以构建拼合式光电化学传感器的方式,免疫分析与光电测试分开,实现光电测试与生物分子的免疫识别过程互不干扰的目的。以硫化铋纳米棒修饰的三氧化钨作为基底材料提供基础的光电响应,二者带隙结构匹配,能够很好的利用可见光。其次在96微孔板中进行抗原与抗体的特性免疫识别,利用硫化镉封装包覆有抗坏血酸的介孔二氧化硅标记心肌肌钙蛋白I第二抗体,硫化镉通过二硫键与介孔二氧化硅进行牢固的结合,当滴入二硫苏糖醇之后,断开硫化镉与二氧化硅之间的二硫键,抗坏血酸得以释放,依此在不同程度上提高光电流,实现对心肌肌钙蛋I的灵敏检测。其检测限为0.17 pg/mL。
本发明提供一种电化学发光生物传感器、制备方法及其在碱基切除修复酶检测中的应用。所述电化学发光生物传感器包括β‑CD/GO/GCE电极和FeMOF/AuNPs@luminol‑Hairpin探针;其中,所述电极由氧化石墨烯和环糊精修饰至玻碳电极上制得;所述探针包括:FeMOF,以及修饰在FeMOF上的AuNPs@luminol,AuNPs@luminol上还修饰有发夹结构探针,所述发夹结构探针的茎区设计待测碱基切除修复酶的目标碱基。本发明电化学发光生物传感器可三倍信号放大检测碱基切除修复酶,因此具有极高的灵敏度,可用于碱基切除修复酶抑制剂/激活剂的筛选、生物样品分析等生物医学研究领域。
本发明公开了一种AOTF近红外光谱仪在线检测原烟化学成分的新方法,主要涉及分析化学仪器技术领域,包括,步骤1,将在线视窗模块安装在传送带的外框上;步骤2,原烟样品由传送带上落至视窗模块,经由石英视窗滑落至后续传送带上;步骤3,将AOTF近红外光谱仪固定在视窗模块的后面,使其镜头正对准石英视窗的圆心,且光程距离保持固定不变;步骤4,在线工作时,原烟样品全部经过视窗模块,所述AOTF近红外光谱仪透过石英视窗采集到原烟样品的数据,检测多组数据,得到的近红外光谱信息更全面,有效信息更丰富,降低了光谱分析的难度。
本发明公开了一种DNA探针、通用电化学传感平台及其检测方法与应用。利用MB标记的DNA,首次研究了基于该传感平台的DNA链的扩散行为。设计具体的方案来检测和分析核酸酶作用后的DNA残基,从而评价核酸酶的活性,确定核酸酶的终止位点。将构建的G4‑DNA/NPG/AuE传感平台与酶辅助的DNA均相识别放大反应相结合,研制出高灵敏度的DNA传感器,实现对ExoⅢ和microRNA‑21的电化学检测。
本发明属于功能化纳米材料、传感分析及环境分析领域,其提供了一种基于ZnO和CdS复合半导体材料的灵敏检测Cd2+的光电化学传感器的制备方法及检测。所述传感器制作方案是:以ITO电极为基板,将ZnO晶种接种到ITO电极上,通过使用NaS2SO3作为硫源,环境样品中的Cd2+作为镉源,EDTA作为稳定剂,通过电沉积方法将CdS沉积到ZnO晶化的ITO电极上,使光电信号得到大幅增强,检测范围为0.01~5.0mmol/L,检测限可达5μmol/L。
本发明提供了一种基于电化学生物传感器检测大肠杆菌的方法。本研究将纳米技术、生物技术与电化学传感分析技术三者有机结合,首先制备了石墨烯、金纳米粒子、EDOT的复合物,修饰于电极上,进行条件的优化后,在最佳条件下进行后续的检测,将抗原1先修饰于电极上,然后将不同浓度的大肠杆菌100℃灭活后也修饰于电极上,最后将HRP标记的抗原2修饰于电极上,我们发现该传感器检测到的电流和大肠杆菌浓度之间存在线性的对应关系,从而实现了大肠杆菌的检测。我们发现,基于此方法制备的电化学生物传感器具有选择性强,灵敏度高,操作简单快速等优点。
本发明公开了一种电致化学发光免疫传感器的制备方法及其在检测黄曲霉毒素B1中的应用,将9,10‑二联苯蒽超声分散到良溶剂中,然后转移至不良溶剂中超声处理,所得混合液冷冻处理、真空冷冻干燥,得立方纳米颗粒;将立方纳米颗粒与PEI超声混合,得到PEI/DPA CNPs混合液;将PEI/DPA CNPs修饰到玻碳电极表面,结合免疫反应模式和电致化学发光技术,可得电致化学发光免疫传感器。本发明制备过程简单,所得传感器实现了对黄曲霉毒素B1的快速灵敏、高选择性、宽检测限及低检出限检测,为黄曲霉素B1的快速痕量、超痕量检测提供了一种新的分析方法,具有市场发展前景。
本发明涉及一种电致化学发光检测氟离子传感器及其应用方法,首先合成氧化亚钙纳米颗粒,随在氧化亚钙纳米颗粒原位包裹一层二氧化硅外壳,利用F‑与二氧化硅之间的反应刻蚀二氧化硅外壳,导致二氧化硅外壳包裹的氧化亚钙纳米颗粒暴露在水溶液中,利用氧化亚钙,与水反应生成H2O2作为电化学发光中的共反应剂,加入发光剂鲁米诺,利用三电极体系通过电化学工作站施加一定范围循环伏安信号,通过化学发光分析仪记录发光强度实现对水中F‑的特异性检测。
本发明属于生物技术领域,具体涉及一种非疾病诊断用途的基于非标记、非固定化的电化学磁性生物传感器检测5‑羟甲基胞嘧啶的方法。基于末端转移酶和Ru(III)氧化还原循环的双信号放大策略,利用以丝网印刷碳电极的电化学磁性生物传感器定量分析5‑羟甲基胞嘧啶。具体步骤为:DNA链中5‑羟甲基胞嘧啶位点的生物素化;具有链霉亲和素包被的磁珠富集生物素化的5‑羟甲基胞嘧啶DNA链;末端转移酶催化聚合生物素化的5‑羟甲基胞嘧啶DNA链的延伸;加入Ru(NH3)63+/Fe(CN)63‑体系产生增强的电催化信号;电化学磁性生物传感器定量分析。该方法最低检测限可达9.06fM。
本发明涉及一种基于光强型检测装置高灵敏采集电化学发光光谱的方法,通过一次ECL测试即可灵敏采集ECL光谱。采用在ECL测量池和光电倍增管之间加装滤光片转盘的方式调制ECL辐射,同时配合使用数据解析方法,在无需改动ECL分析仪结构的条件下,使得常规光强型ECL分析仪具备灵敏采集ECL光谱的性能。本发明采用不使用狭缝限制采光面积的方式提高光谱检测的灵敏度,能够通过数据分析程序动态校正ECL辐射随时间变化对光谱测定的影响,基于单一PMT和非波长扫描方式实现ECL光谱的采集;同时,本发明能够以免除使用光栅和电荷耦合检测器的方式大大降低ECL光谱仪的构建成本。
本发明提供一种用于细胞上皮‑间质转化检测的电化学生物传感器及其制备方法和应用,属于分子生物学和生物传感器制备技术领域。本发明制备得到的电化学生物传感器能够专门检测EMT的标志蛋白(E‑钙粘蛋白)的变化,并能够有效地分析EMT的不同阶段。由于分子信息传输到电子设备,EMT的信号被大大放大。同时由于QD和碳纳米管‑金纳米颗粒的协同作用,使用差分脉冲伏安法检测时,电化学信号的响应快速且灵敏,能够有效推动电化学生物传感技术应用于复杂生物学行为的研究,因此具有良好的实际应用之价值。
本发明涉及化学同分异构体分析测定技术领域,特别是涉及一种同时检测萘酚两种同分异构体的电化学方法,将介孔功能化修饰电极应用于萘酚异构体的电化学检测,并利用循环伏安法和差分脉冲法实现了萘酚的两种同分异构体的同时电化学测量。本测定方法有效减低了共存物质的干扰,选择性好,灵敏度高,介孔功能化修饰电极能够完全对这两种异构体进行区分并能显著的提高检测灵敏度,这种方法可以被用于萘酚同分异构体在实际水样中的检测。
本发明属于分析技术方法领域,涉及一种超低触发电位和近红外电化学发光免疫传感器的制备和检测方法,包括(1)以牛血清白蛋白作为还原剂,改性剂和稳定剂制备了能够具有超低触发电位的电化学发光的水溶性金纳米簇(Au NCs),(2)Au NCs表面修饰的BSA具有大量的氨基和羧基极易与标记二抗通过脱水缩合结型成Au NCs‑Ab2,以Au NCs‑Ab2为电化学发光发光物,(3)基于夹心免疫原理,制备了超低触发电位和近红外电化学发光传感器(4)并建立校准曲线。所制备超低触发电位和近红外电化学发光免疫传感器具有宽检测线性范围,高灵敏度,优异的选择性,卓越的抗干扰能力和电极兼容性。此外,该传感器在免疫检测的过程中还保存了免疫抗原抗体原有的生物活性。
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