本发明提供了一种绿脓菌素的生物电化学检测方法,包括如下步骤:步骤1、将希瓦氏菌种接种至LB液体培养基进行菌种活化,离心分离,将得到的活化的希瓦氏菌种沉淀加入到反应缓冲液中,得到溶液A;步骤2、将三电极置于在盛有步骤1得到的溶液A的容器中,连接信号检测系统,组成生物电化学传感器;步骤3、在步骤2得到的生物电化学传感器用循环伏安法扫描,待电流输出稳定,向生物电化学传感器体系中加入绿脓菌素样品,检测并记录电流变化值。本发明使用了电活性微生物作为识别元件来进行信号检测,灵敏度高。
本发明涉及一种产生扰动信号用于检测燃料电池电化学阻抗的设备,包括燃料电池电化学电源、DC/DC变换器以及负载,所述燃料电池电化学电源的输出端与DC/DC变换器的输入端相连,所述DC/DC变换器的输出端与负载的输入端相连,所述燃料电池电化学电源的输出端与扰动信号检测装置的输入端相连,所述扰动信号检测装置的输出端与DC/DC变换器的输出端相连,所述DC/DC变换器的输出端与储能设备相连;所述扰动信号检测装置包括若干电感和电力电子开关器件,所述电感与电力电子开关器件相连,它们连接构成半桥式电路或桥式电路,所述电力电子开关器件由PWM信号控制。本发明能通过降低功率损耗,提高集成度和使用低额定值器件,达到减低成本的目的。
本发明属于化学检测技术领域内的一种化学成分检测装置,由内芯1、外套2和手柄3组成,外套2两端开口,套在内芯1的下部,内芯1的上端与手柄3连接;内芯1的上部设置有终点区6,终点区6的下面设置有检测区4,检测区4与终点区6之间设置有隔离区5,检测区4相互之间也设置有隔离区5;终点区6含有遇水或溶剂可变色或显色的物质,检测区4含有特异试剂或显色剂,隔离区5为空白。本发明克服了现有化学成分检测装置操作繁琐,适用范围小,或者仪器昂贵,检测成分单一的缺陷,提供的化学成分检测装置设备简单,成本低,方法简便,易于操作,无需专业培训,可快速、原位检测,应用范围广。
本发明公开了一种用于银离子检测的光电化学法,首先通过电化学沉积法制备ZnO纳米棒阵列电极;然后通过层层组装的方法将PPDA和polyC先后修饰到ZnO纳米棒阵列电极上,基于C-Ag+-C的特异性络合作用构建Ag+的光电化学传感器,捕捉到Ag+之后再原位生成AgBr;再将原位生成AgBr增敏的光电化学传感器采用光电流-时间方法检测不同浓度的银离子。本发明的优点在于:基于原位生成AgBr纳米粒子增强ZnO纳米棒阵列的光电化学银离子传感体系能够显著地促进载流子对的有效分离,光电流值提高近4.5倍。同时灵敏度高和特异性高,检测时响应速度快;所用材料制作简单、环境友好,检测成本低,操作简单及便携。
本发明属于生物传感器技术领域,公开了一种检测汞离子的电化学发光生物传感器的制备方法。氮化碳量子点作为一种新型的共反应物可以增强发光体(Ru(dcbpy)32+)的电化学发光信号。为了实现对汞离子的特异性检测,我们引入了富含T碱基的DNA1和DNA2,并将其分别连在发光体和共反应物上,DNA1和DNA2可以通过汞离子进行配对结合,发光体与共反应物之间的距离变近,电化学发光信号进一步增强。构筑的电化学发光生物传感器对汞离子的检测限为3.3×10‑15mol·L‑1。本发明提供的电化学发光生物传感器成本低、灵敏度高、选择性好,适用于地表水中汞离子含量的实际应用检测。
一种基于双酶修饰电极快速检测溶液中氨基甲酸乙酯含量的电化学方法,属于食品安全检测技术领域。本发明将氨基甲酸乙酯降解酶和谷氨酸脱氢酶共修饰至电极表面构建出氨基甲酸乙酯电化学传感器。氨基甲酸乙酯降解酶将氨基甲酸乙酯水解生成乙醇、CO2和氨,在谷氨酸脱氢酶催化下氨与共底物α-酮戊二酸反应生成谷氨酸,同时伴随着还原型辅酶烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADH)被氧化。从而该体系将氨基甲酸乙酯含量转化成NADH含量的变化,利用后者在电极表面产生电流信号的变化,实现对液态体系中氨基甲酸乙酯含量的检测。该方法能够快速检测溶液及模拟黄酒体系中的氨基甲酸乙酯,检测限低至5.26?nmol·L-1,为发酵食品和饮料中氨基甲酸乙酯的检测提供了有效的手段。
本发明公开了一种细菌耐药性电化学检测方法,属于电化学芯片和细菌检测技术领域。本发明利用特定的含刃天青的样品溶液再特定电化学环境下,结合示差脉冲伏安法对细菌进行了药敏性检测。本发明方法可以直接针对细菌活性进行检测,具有准确度高、操作简单,可以在短时间内进行耐药性、最低抑菌浓度的测定,可广泛用于医学等领域的各种研究和临床检测。
本发明提供了一种基于电化学发光适配体传感器特异性检测卡那霉素的方法,具体属于电化学发光检测领域。包括:(1)银纳米颗粒负载于高发光聚多巴胺纳米球的复合材料(HLPNs@Ag)以及黑磷量子点的制备;(2)电化学发光适配体传感器的制备;(3)利用HLPNs@Ag与黑磷量子点之间的静电吸附结合共同修饰到玻碳电极表面,提高电化学发光的灵敏度和稳定性,随后负载适配体即可获得电化学发光适配体传感器,该传感器可特异性识别卡那霉素,检测范围为1.0×10‑12mol/L~1.0×10‑7mol/L,最低检测限为1.7×10‑13mol/L。本发明检测卡那霉素的灵敏度高、特异性强、操作简单。
本实用新型公开了一种酸碱化学品泄漏检测装置,包括底座,底座的顶部固定安装有箱体,箱体的内腔固定安装有内层箱,内层箱内腔顶部的中心处固定安装有实时检测器,内层箱内腔顶部的两侧均固定安装有加压器。本实用新型通过实时检测器可以实时对内层箱内部放置的化学品进行检测,在检测出化学品发生泄漏时,可以通过输水管道对水箱内的水进行抽取,通过加压器可以将水加压通过喷水板喷出,直接对密封盖的顶部持续喷水,可以及时的对泄漏的化学品实施补救措施,同时解决了现有的化学品泄漏检测装置在使用过程中,针对某种不与水反应的化学品泄漏的情况,仅具有报警提示功能,无法尽快对泄漏化学品进行补救处理的问题。
本实用新型涉及半导体储存技术领域,且公开了半导体用超纯化学品储罐的杂质检测装置,包括壳体,所述壳体顶部固定连接有检测机构,所述检测机构表面通过螺纹套螺纹连接有固定机构。该半导体用超纯化学品储罐的杂质检测装置,通过设置检测机构,在使用的过程中,先将该装置放入需要检测的半导体用超纯化学品储罐内,打开补光灯,启动电机,电机的转动带动传动杆的转动,传动杆的转动带动第一齿轮的转动,操作人员可以通过控制盒对传感相机检测到的画面进行观察,发现罐体内存在杂质,及时进行处理,从而能有效防止半导体用超纯化学品在储存时受到罐体内的杂质影响,造成半导体用超纯化学品的损坏,降低了半导体用超纯化学品损坏的风险。
本发明公开了一种追踪检测前列腺特异性抗原(PSA)的智能检测系统,以及其核心模块电化学传感器的制备方法。本发明采用静电纺丝的纳米金(铂)、磁性纳米粒子等改性电极,并构建电化学传感器。本发明PSA智能检测系统长时间追踪筛查对象PSA水平,帮助医生更精确地评估该筛查对象患前列腺癌的风险,以避免假阳性的检测结果,避免过度治疗甚至错误治疗。本发明具有敏感、特异、选择性高的特点,在医学临床诊断领域具有重要应用前景。
本发明公开了一种血管内皮生长因子的化学发光酶联免疫检测试剂盒,其特征在于:包括盒体,设在盒体内的化学发光板和设在盒体内的试剂,所述化学发光板为乳白色不透明聚苯乙烯96孔化学发光板,各孔包被有抗VEGF‑C抗体,抗体包被浓度为5.0μg/mL,所述试剂包括:VEGF‑C系列标准品溶液,VEGF‑C系列质控品溶液,样本稀释液,酶标VEGF‑C抗体,链酶亲和素‑HRP,化学发光液A液,化学发光液B液,浓缩洗涤液。本发明的化学发光酶联免疫检测试剂盒具有高灵敏度、简便快速、准确度高的特点,与传统的ELISA法比较,操作时间大幅度减少。可用作检测胃癌的辅助诊断。
本发明涉及一种检测水体毒性的双信号生物电化学方法,属于生化检测技术领域。本发明使用了简单的电化学仪器来实现电压控制和电流信号记录,所以检测的成本低廉;以希瓦氏菌的电化学活性作为毒性指标,水体毒性的浓度范围与最大输出电流的抑制率、细胞达到最大电流所需时间之间有良好线性关系,可以实现对水体毒性的双信号检测。
本发明公开了一种同时痕量检测多种离子的电化学传感器,包括:工作电极、对电极和参比电极,所述工作电极、对电极和参比电极分别通过导线连接于电化学工作站;所述对电极为铂丝电极,参比电极为饱和甘汞电极,工作电极为氮掺杂的还原氧化石墨烯纳米复合材料修饰的复合电极。本发明的电化学传感器不仅成功实现了锌离子、镉离子、锡离子及铅离子四种重金属离子的同时痕量检测,而且具有检测快速,灵敏度高等特点,还可用于实际水样中四种重金属离子的同时痕量检测;本发明电化学传感器的制备方法简单,易操作,成本低廉。
本发明属于电化学发光检测领域,具体涉及一种用于检测双氯酚酸的基于金纳米粒子的等离子共振增强型电化学发光传感器及制备方法。首先制备PTCA/CoP和Au NPs材料;再制备基于等离子共振的电化学发光传感器;然后以cDNA/Au NPs/apt/PTCA/CoP/GCE修饰的玻碳电极作为工作电极,Ag/AgCl电极作为参比电极,铂电极作为辅助电极,组成三电极体系,利用电化学发光法检测双氯酚酸;本发明检测双氯酚酸的成本低、灵敏度高、特异性强、操作简单。
本发明公开了一种同时检测多种心肌标志物的化学发光微阵列芯片及试剂盒。所述的化学发光微阵列芯片的反应区内包含一组由检测目标物的捕获抗体固定在芯片载体上组成的矩阵阵列,检测目标物为多种心肌标志物。试剂盒包括化学发光微阵列芯片、标记有辣根过氧化物酶或碱性磷酸酶的第二抗体溶液、对标记物敏感的化学发光底物、检测目标物标准溶液。利用上述生物芯片或者试剂盒同时检测多种心肌标志物,可弥补现阶段心肌标志物同时定量检测技术的空白,满足在紧急情况下对心肌标志物同时进行快速检测的要求,具有多靶标、成本低、自动化程度高、灵敏度高、检测时间短和操作简单易行等特点。
本发明涉及应用电化学方法快速检测细菌的方法,应用超分子识别及具有稳定电化学活性的碳硼烷衍生物或阿霉素作为细菌标识物探针分子,在电极上滴加菌液,随后立即滴加标识物探针分子与细菌特异结合,然后检测差分脉冲响应信号;或者用菌悬液作为电解液,应用超分子识别及具有稳定电化学活性的碳硼烷衍生物或阿霉素作为细菌标识物探针分子,在菌悬液中加入标识物探针分子与细菌特异性结合,然后检测交流阻抗曲线。本发明可实现活菌计数、细菌种类鉴别、以及临床样本中的耐药菌株和敏感菌株的区分,检测普适性强,速度快,灵敏度高,特异性好,检测效率高;避免了使用昂贵的免疫试剂或检测试剂盒。
本发明属于化合物检测技术领域,公开了一种基于无酶电化学传感器的过氧化氢浓度检测方法及系统,所述基于无酶电化学传感器的过氧化氢浓度检测方法包括以下步骤:在待测化妆品中添加去离子水,搅拌后进行离心,得到的溶液即待测样品溶液;使用制备的氧化铜纳米颗粒进行电极的修饰,得到基于氧化铜纳米颗粒的电化学传感器;配制不同浓度的过氧化氢标准溶液;利用电流‑时间曲线法测定制备的待测样品溶液的电流响应值,得出过氧化氢浓度‑电流响应值的线性方程;得到待测样品溶液中的过氧化氢的浓度。本发明通过对碳离子液体电池表面的修饰实现无酶电化学传感器的制备,进行检测更灵敏,且传感器的响应时间短,线性范围宽、检出限低。
本发明公开了一种基于离子型铱配合物电致化学发光与分子印迹识别技术联用快速检测可待因的方法。首次将阳离子交换剂Nafion、多壁碳纳米管与离子型铱配合物制备复合溶液,取适量滴涂在电极表面制得[(bpq-OCH3)2Ir(dcbpy)]+PF6-/MWCNT/Nafion电致化学发光修饰电极;再采用电聚合法在该修饰电极上制备分子印迹层。首次实现了基于离子型铱配合物电致化学发光-电聚合分子印迹识别对可待因的检测,灵敏度较高、选择性好,在1.0×10-11~5.0×10-9mol·L-1有很好的线性,线性方程为IECL=11.21log?C+127.98,r=0.9962,检出限达到9.23×10-12mol·L-1(S/N=3)。
本发明公开了一种检测蛋白质乙酰转移酶活性的电化学方法,P1修饰的金电极和p300蛋白的检测体系中加入P2模板化银纳米粒子和葫芦[8]脲,通过电化学测量检测p300蛋白的活性,从而得到蛋白质转移化酶活性;所述P1的氨基酸序列为:11‑巯基十一烷酸(MUA)‑GGGFRGKGGKGLGKGGAKA;所述P2的氨基酸序列为:FGGGASLWWSEKL。以p300为模型,以信号模板P2合成银纳米粒子,通过腔体与传感模板P1进行组装,既保证了检测的灵敏性,又具有高度的设计灵活性,同时增强了HATs的选择性。发展能够检测HATs活性的简单、实用的电化学方法,有望为重大疾病的早期诊断提供帮助。
本实用新型涉及废水化学需氧量检测预处理装置技术领域,且公开了一种废水化学需氧量检测预处理装置,包括检测装置主体,所述检测装置主体的上端外表面固定连接有进料口,所述检测装置主体的下端开设有出料口,所述检测装置主体上设置有移动组件,一种废水化学需氧量检测预处理装置,检测效率高效,区别于传统的废水化学需氧量检测预处理装置,该装置内部设置有加热以及搅拌结构,可以在反应时开启加热板对废水进行加热,加热能够充分的氧化水样的还原性物质,同时装置内部还设置有导热棒,导热棒与搅拌结构一起加快热量的传递,从而加快检测效率。
本发明公开了一种检测LGG的电化学免疫传感器及其制备和使用方法,该传感器,包括电极和包覆在电极上的Cu@Cu2O‑BNDC‑壳聚糖复合材料,其制备方法包括:(S1)电极预处理;(S2)制备Cu@Cu2O‑BNDC;(S3)制备Cu@Cu2O‑BNDC‑壳聚糖溶液;(S4)制备Cu@Cu2O‑BNDC‑壳聚糖复合电极;(S5)将LGG抗体滴加到Cu@Cu2O‑BNDC‑壳聚糖复合电极上,并用血清白蛋白溶液阻断其非特异性结合位点,用缓冲溶液洗涤后,得到检测LGG的电化学免疫传感器;其使用方法包括:(1)检测LGG的电化学免疫传感器电化学行为测试;(2)实际样品的测量。该免疫传感器体积小,便于使用,在检测LGG时灵敏度高、抗干扰性强、检测时间短;其制备步骤简单、成本低廉。
本实用新型涉及化学检测设备技术领域,具体为一种农业多菌灵生产用化学检测设备,包括装置本体,所述装置本体包括机体,所述机体的外表面连接有观察窗,所述机体的内部连接有放置台,所述放置台的顶端连接有漏斗,所述放置台的内部连接有固定机构,所述固定机构包括第一连接块,所述放置台的外表面连接有第一连接块,所述第一连接块底端连接有滑块,所述放置台的内部开设有第一滑槽。本实用新型通过固定装置和角度调节装置,对化学检测设备内部的漏斗进行快速的固定,同时也可以对化学检测设备的放置台进行角度的调节,方便了使用者对化学检测设备进行使用,提高了工作人员的工作效率。
本发明提供一种检测病毒的电化学传感器、制备电化学传感器的方法、一种检测病毒的装置及运用上述电化学传感器检测病毒的方法。一种用于检测病毒的电化学传感器,包括:基片,位于所述基片部分表面的工作电极层,位于所述工作电极层表面的电子介体层,位于所述电子介体层背向工作电极层的表面的敏感膜;参比电极层,所述参比电极层位于所述工作电极层的侧部;位于所述参比电极层和所述工作电极层上方的样品承载容器,所述样品承载容器中适于放置待测样品。上述电化学传感器能够快速、准确和灵敏地检测SARS‑CoV‑2。
本发明公开了一种检测酶活性及化学发光反应底物性能的方法,包括发光杯、化学发光反应底物A、化学反应发光底物B、与所述化学发光反应底物A、化学反应发光底物B相配合检测的酶溶液、感光设备;所述化学发光反应底物A、化学反应发光底物B与所述酶溶液发光体系的建立,根据所述建立的发光体系检测所述酶溶液活性或者所述化学发光反应底物的性能。本发明的方法可以快速有效地准确测定多种能引起化学发光现象的酶的活性及浓度,且能够根据已知浓度的酶溶液快速准确地评价化学发光底物的性能,特别是适用于两种化学发光底物进行比较。
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。
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。
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。
本发明属于电化学检测领域,具体提供了一种用于环境中4‑氯苯酚非标记检测的光电化学传感器的构建方法,步骤如下:步骤1、制备石墨相氮化碳(GCN);步骤2、制备Ag/GCN/碳球(Ag/GCN/C)三元光电活性材料;步骤3、构建非标记检测4‑氯苯酚的光电化学传感器。与传统检测方法相比,本发明中所提出的4‑氯苯酚的光电化学检测方法具有操作更简便灵活,仪器设备更简单,试剂用量少,检测成本低廉等特点。
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