设计并合成了一种氨基功能化的金属有机框架材料(Cu‑MOF‑NH2)修饰铜片(Cu‑MOF‑NH2/CuSs)。与氨基功能化前相比,Cu‑MOF‑NH2的带隙从3.5 eV减小到了2.6 eV,带隙的减小使得Cu‑MOF‑NH2具有有更宽的光吸收范围。将卡那霉素适配体通过席夫碱修饰到Cu‑MOF‑NH2/CuSs中的氨基官能团上,构建了用于检测卡那霉素的光电化学生物传感器。存在于Cu‑MOF‑NH2氨基官能团上的空穴可以氧化卡那霉素,使卡那霉素本身成为信号增强物质,达到自我增强的效果。该光电化学生物传感器的检测范围为0.5 nM~650 nM,检测限为0.1 nM。此外,该生物传感器具有良好的稳定性、重现性和选择性。实际样品的检测结果也令人满意,检测鱼肉中卡那霉素含量时的回收率为95.7%~105.0%,相对标准偏差为3.5%‑4.9%。
本实用新型公开了一种多功能干化学检测装置,包括机架及设置于机架上的检测盒,所述机架的一侧设置拍照机构,所述检测盒内设置检测卡片,所述检测卡片上设置多个检测槽,所述检测槽内设置检测试纸,所述检测槽内设置多个卡爪,所述卡爪均匀分布在检测槽的内壁上,所述检测试纸通过卡爪固定,所述拍照机构包括上托板、下托板、摄像机及补光灯,所述摄像机一端固定在上托板上,另一端穿过下托板,所述补光灯固定在下托板上,所述上托板与下托板之间均匀设置多个调节螺栓,所述调节螺栓上均设置缓冲弹簧,它解决了传统检测试纸检测功能单一的问题,同时,解决了干化学检测主要靠主观判断所导致的误差较大的问题。
本发明提供一种基于分子印迹的电化学传感器,包括玻碳电极和导电载体,导电载体涂覆在玻碳电极的表面,导电载体包括多壁碳纳米管和石墨烯量子点的超声混合物。本申请将复合碳纳米管和石墨烯材料用于分子印迹电化学传感器的构建中,提高传感器检测灵敏度;结合分子印迹技术,有效解决传统电化学传感器选择性差、抗干扰能力差的难题;利用新型分子印迹电化学传感器,实现复杂水产养殖水环境中磺胺二甲嘧啶的快速、灵敏检测。本发明还涉及一种电化学传感器的制备方法以及磺胺二甲嘧啶的检测方法。
本发明公开了一种便携式多路检测电化学传感系统及其应用,该系统包括柔性传感芯片、芯片插槽、计时控制模块、电化学工作站和信号读取模块;所述柔性传感芯片安装于芯片插槽内,所述芯片插槽通过计时控制模块连接电化学工作站;所述电化学工作站产生的电信号通过信号读取模块进行读取;所述柔性传感芯片包括聚酰亚胺衬底和键合于其上的PDMS层,所述衬底上通过激光诱导聚酰亚胺形成石墨烯电极层,石墨烯电极层包括一个条形参比电极、一个条形对电极和多个工作电极。本发明所公开的便携式多路检测电化学传感系统具有设备简单、便于携带、操作快速、性质稳定、成本低和灵敏度高。
本发明公开了一种检测海洋内分泌扰乱化学物质的试剂盒及制备方法和应用。制备时,首先制备真鲷卵黄原蛋白纯品,其次制备鼠抗真鲷卵黄原蛋白多克隆抗体;然后将真鲷卵黄原蛋白纯品1支、鼠抗真鲷卵黄原蛋白多克隆抗体1支、空白96孔酶标板1块,以及阴性对照组血清、包被液、封闭液、样品稀释液、洗涤液、显色液、终止剂及辣根过氧化物酶标记的羊抗鼠二抗各1支共同放在盒体内,得到检测海洋内分泌扰乱化学物质的试剂盒。本发明的检测海洋内分泌扰乱化学物质的试剂盒可以应用到海洋内分泌扰乱化学物质的检测中,能够灵敏、准确、方便的定量检测真鲷血液中、肝脏组织及肝细胞培养液中的卵黄原蛋白。
本发明涉及一种微孔板固定与纳米硫化铅标记电化学检测转基因大豆的方法,其特征在于该方法包括以下步骤:环介导等温扩增反应扩增品系为GTS 40-3-2的转基因大豆外源基因CP4E PSPS得到扩增反应物-待测外源基因CP4 EPSPS的双链目标序列,将该双链目标序列在水浴中热解成单链目标序列后在微孔板上进行固定,然后将纳米硫化铅对来源于外源基因CP4 EPSPS的探针序列进行标记得到标记探针序列,将该标记探针序列与固定在微孔板上的目标序列进行分子杂交并进行同位镀汞阳极溶出伏安法的电化学测定,进而达到对检测转基因大豆外源基因(CP4 EPSPS)的电化学检测的目的。本发明优点是快速、特异性强、灵敏度高而且使用方便。
本发明提供了一种采用电化学检测装置进行局部区域形貌扫描的电化学检测方法,通过三维步进电机实现探针快速、长距离的控制,通过压电陶瓷传感器实现短距离的精密控制,利用双恒电位仪在测试样品上维持恒定电位,同时在测试探针上外加交流电位信号,通过数据采集模块获取样品局部区域的实部Zre、虚部-Zim、模值|Z|、相位角-Phase等电化学信号的三维空间分布的成像信息,并获得等效电路的各元件参数信息。其克服常规扫描电化学显微镜存在的信号弱、获得反馈电流密度信号难、检测信号单一等缺点,可以获得样品表面的局部微观阻抗分布特征,信息丰富,有利于研究解析样品的真实特性。
本发明公开了一种利用胆红素氧化酶放大检测信号的阴极光电化学免疫传感器及其制备方法与应用,属于生物传感器技术领域。本发明以P型半导体材料作为光电化学基底,并公开将胆红素氧化酶作为信号放大元件,标记于信号抗体上,通过捕获抗体探针、目标抗原和信号抗体之间的夹心免疫反应,实现阴极光电流检测信号的显著放大和对目标抗原的灵敏检测。本发明不仅为阴极光电化学免疫传感器提供一种高效的信号放大策略,还能有效提升对抗原类疾病标志物的检测灵敏度,适于市面推广与应用。
本发明提供了一种用于弧菌检测的比率型电化学传感平台,包括工作电极和设置在所述工作电极表面的修饰层,所述修饰层包括设置在所述工作电极表面的树脂‑金属螯合物层、沉积在所述树脂‑金属螯合物层表面的金纳米颗粒层和固定在所述金纳米颗粒层表面的探针DNA,所述探针DNA为弧菌的特异性靶DNA序列的互补序列,所述探针DNA的3’端和5’端分别修饰有二茂铁和巯基。本发明提供的比率型电化学传感平台操作简单,响应迅速,不受样品颜色和浑浊度的影响,并具有高的检测灵敏度、特异性和重现性。这使得本发明制备的比率型电化学传感平台显示出有别于传统微生物学检测方法、现代实时荧光定量PCR检测方法和一般电化学传感平台的独特优势,实际应用前景广阔。
本实用新型公开了一种电化学水中臭氧检测仪,涉及臭氧检测技术领域,包括支撑板,所述支撑板的上表面固定连接有固定板,所述固定板的左侧面固定连接有正反转电机,所述正反转电机的输出转轴固定连接有螺纹杆,所述支撑板的上部设置有推板,所述螺环的内壁与螺纹杆的外表面螺纹连接,所述推板的右侧面固定连接有两个相对称的推杆。该电化学水中臭氧检测仪通过正反转电机螺纹杆螺环和推杆的配合使要检测的水进入密封箱的内部,然后正反转电机再反转将水导入水箱的内部进行检测,通过这些结构的配合,使检测水中的臭氧时更加方便,不需要再将水导入检测的容器中进行检测,该装置使用简单,操作方便,检测时更加容易。
本实用新型涉及一种用于牺牲阳极材料长期电化学性能检测的装置,包括恒电流激发回路和电化学数据采集回路,所述的恒电流激发回路包括高稳定性恒电流源、多通道电流输出控制模块、高精度取样电阻、电解池和电解池接线模。该装置结构简单、易于实现,通过电解池接线模块可与多种电化学试验电解池直接相连,适合多种条件下牺牲阳极材料电化学性能的长期测试。通过多通道电流输出控制模块实现了单一恒流电源情况下的多通道测试,提高了恒流电源的利用率;可用于牺牲阳极材料电化学性能的长期测试,也可拓展应用于其他材料电化学性能的检测,具有简便易行、使用成本低的特点。
本发明涉及电化学传感器技术领域,具体涉及一种电化学传感器、制备方法及其在甲氨蝶呤浓度检测中的应用。在多壁碳纳米管/乙炔黑电极表层滴加十八烷基三甲基氯化铵后干燥得到多壁碳纳米管‑乙炔黑‑STAC电极,即为所述电化学传感器。本发明电化学传感器可以实现唾液中0.05‑8μM范围内MTX的检测。并且所述电化学传感器制备方法简单,所需仪器比较便宜,操作简单方便。
本发明提供一种检测有机磷农药的电化学传感器及其制备方法,属于农药残留检测技术领域。本发明所述电化学传感器,是由MXene‑CNTs材料和金/铂纳米粒子依次修饰在玻碳电极表面而成,其中,MXene‑CNTs材料是由碳纳米管结合在MXene纳米片的层间及其表面形成,金/铂纳米粒子分布在MXene‑CNTs材料表面。本发明所述电化学传感器能够实现对有机磷农药的高灵敏度检测,检测方法具有操作简便,检测快速,无需对待测样本进行复杂的前处理以及检测成本低等优点。
本发明公开了一种快速检测二甲双胍的电化学传感器的制备方法及其应用。该传感器以氮掺杂碳纳米管为电极识别元件,利用其优异的导电性,较大的比表面积,较高的电催化效率,辅助以过渡金属离子的配位效应及催化电化学氧化的作用,极大地提高了传感器的检测灵敏度和检测限。该电化学传感器成本低、灵敏度高、响应速度快、选择性好、操作简单,对环境水体样品、面粉及面粉制品中二甲双胍的检测,具有较高的灵敏度,且能够实现实时、快速、准确、高效地评价实际样品中二甲双胍的浓度水平,可用于现场快速筛查和检测环境污染物。
本发明公开了一种免固定生物传感电极的制备及其在免标记均相光致电化学农残检测与癌症诊断中的应用。它是采用电还原的方式,将含负电基团的苯基重氮盐与不含负电基团的苯基重氮盐共同修饰在基础电极表面。该电极只吸附单链DNA而不吸附双链DNA,稳定性与重现性高。该电极可用于免标记均相光致电化学生物传感方法中,该方法包含一个目标分子触发的生化反应回路,其含有无标记DNA发卡(DNA-1)与单链(DNA-2)。无目标分子时,DNA-1和DNA-2均可吸附到电极表面;此时卟啉可借助DNA-1与DNA-2吸附到电极表面,产生光致电化学信号响应;有目标分子时,DNA-1可与DNA-2相互杂交,在聚合酶的作用下将大量的DNA-1和DNA-2转变为长双链DNA,导致DNA-1与DNA-2在电极表面吸附量的减少及卟啉光致电化学响应的降低。
本发明公开一种基于石墨烯信号放大作用用于凝血酶检测的超灵敏均相电化学适体传感器,体现在将修饰有适体2的纳米级羟基磷灰石(HAP)作为信号探针和修饰有适体1的磁性微球在有目标物凝血酶存在的条件下能够形成超灵敏的均相电化学适体传感器。氧化石墨烯通过电沉积的方式在玻碳电极表面生成还原氧化石墨烯,石墨烯在此起到信号放大的作用。带有目标物凝血酶的三明治结构中的HAP与钼酸钠溶液在石墨烯表面形成具有氧化还原电活性的磷钼酸盐沉淀。通过电化学方法进行检测和表征。结果表明在均相溶液中,对于凝血酶的检测具有灵敏的效果。在最优检测环境下,对于凝血酶的响应呈现出一个线性范围,范围从1nM到1fM,检出限是1.3aM。
本实用新型提供一种大气气溶胶在线捕集及化学成分检测装置,属于环境检测技术领域,该方法是将环境大气定量除去可溶性气体后,将大气在气溶胶捕集器中进行气溶胶的捕集,捕集方式采用蒸汽捕集,使蒸汽对气溶胶进行裹覆,冷却,使气溶胶聚集成液滴汇流收集,并对收集到的液化气溶胶进行在线化学成分定性定量检测的过程。本实用新型是将离子色谱技术应用于大气环境监测,同时具备实验室检测仪器的高精确性及在线监测仪器的连续自动化可操作性。经多通道离子色谱在线检测仪对化学成分进行检测并并通过多通道离子色谱在线检测仪的无线通讯系统及时将检测数据上传到大气环境管理平台上,使大气污染得到实时监控与防治。
本实用新型公开了一种电化学氧气泄漏检测仪,涉及电化学技术领域,包括箱体,所述箱体的右侧面固定连接有固定盘,所述固定盘的右侧面通过销轴铰接有转盘,所述转盘的右侧设有卡杆,且卡杆的左端贯穿转盘并与固定盘卡接,所述转盘的右侧面固定连接有固定筒,所述固定筒的内部套设有转筒,且转筒的前端贯穿固定筒并延伸至固定筒的外部,所述固定筒的内壁开设有第一螺纹滑槽,所述第一螺纹滑槽的内部设有第一滑杆,且第一滑杆的右端与转筒固定连接,转筒的内部套设有活动杆。该电化学氧气泄漏检测仪,通过第二螺纹滑槽和第二滑杆,使活动杆向前伸出,通过活动杆伸出,使吸头靠近检测点,通过吸管和检测组件,对检测点进行检测。
本发明公开了应用电化学压缩机的空调的氢气泄漏检测方法及装置,属于空调技术领域。检测方法包括:获取至少两个采样点的氢气浓度;将所有氢气浓度与预设的浓度阈值进行比较;响应于所有氢气浓度的至少一个大于浓度阈值的比较结果,确定空调存在氢气泄漏故障。本发明提供的氢气泄漏检测方法通过对至少两个采样点所采集的氢气浓度与设定的浓度阈值的比较结果,可以简单直接有效的确定出空调是否出现氢气泄漏的故障,能够重点针对电化学压缩机自身发生的氢气泄漏问题进行实时检测判断,对应用该电化学压缩机的空调的性能和寿命有很大帮助,更能对用户安全作出保证。
本发明公开了一种用于检测端粒酶活性的电化学传感器及其制备方法,该电化学传感器制备的主要过程是:在二硫化钼纳米片表面依次吸附硫堇、Au@SiO2、富G结构的DNA链S1,通过加入Hemin形成MoS2-Thi-Au@SiO2/DNAzyme纳米复合材料;在金电极表面修饰TS前体,利用端粒酶延长DNA链形成S2,并与S1互补螺旋,最终通过检测催化过氧化氢氧化ABTS的电化学信号强弱来实现对端粒酶活性的直接检测。本发明制备的电化学传感器操作简单,灵敏度高,稳定性强,对于检测癌变细胞具有重要的意义。
本发明涉及到对于环境检测,具体的说是一种石墨烯修饰电极快速检测硫化物的电化学传感器及其构建和应用。电化学传感器以玻碳电极为载体,载体负载50-60μg?cm-2的石墨烯作为识别元件。本发明提供了一种快速而灵敏的检测技术。而且相对于其他电化学检测技术来说显著提高了其检测信号强度,具有很宽的线性检测范围。同时本发明电化学传感器构建技术方便,参数比较容易控制,相对于其他光学检测方法来说,本发明方法更加快速,简便,所需的设备更加简单,材料更廉价。
本发明属于细胞检测技术领域,涉及一种检测癌细胞的免标记均相电化学生物传感方法。本发明采用已被核酸适配体功能化的DNA四面体纳米结构探针(Apt‑DTNs)与癌细胞特异性结合,分离癌细胞和结合到癌细胞表面的Apt‑DTNs探针后,溶液中剩余的Apt‑DTNs探针浓度发生变化;加入电活性物质后,由于电活性物质嵌入到Apt‑DTNs中,从而导致游离的电活性物质浓度发生变化,通过电化学检测获得信号值,经数据处理后获得癌细胞的存在情况和存在数量。本发明的基于Apt‑DTNs的免标记均相电化学传感方法,在不固定任何生物识别分子的前提下,可直接检测电活性分子的电流信号,无需标记DNA,具有成本低、操作简单等优点。
本发明公开了一种用于检测溶菌酶的电化学生物传感器的制备方法,包括以下步骤:(1)设计一条报告探针DNA链S1;(2)将金电极预处理;(3)S1在缓冲液中打开二硫键,后将溶菌酶适体S2加入与S1形成双链DNA;(4)将处理好的金电极浸在双链DNA溶液中,将双链DNA修饰到金电极表面。本发明还公开了一种利用上述方法制备的电化学生物传感器以及该传感器在检测溶菌酶中的应用。将本发明得到的电极在三氯化六氨合钌检测液中浸泡,然后与甘汞参比电极和铂丝对比电极构成三电极系统,进行SWV检测。本发明首次将双电化学信号放大的策略结合免标记策略应用到溶菌酶的检测中来,实现高灵敏度地对溶菌酶进行检测。
本发明提供了一种具有非抛弃式参比电极结构的电化学检测芯片,本发明所述芯片将芯片上参比电极同电化学反应池隔离开来,中间通过金属或非金属条带相连。金属或非金属条带同芯片结构的微纳缝隙进行离子交换以及金属或非金属条带的电位传导的共同作用,维持参比电极的正常工作。利用本发明的技术方案,可以解决常规电化学芯片参比电极测试时直接同待测溶液接触,从而造成电化学检测体系部分受限且参比电极的稳定性较差等问题,本发明所述芯片可以提高芯片上参比电极体系的稳定性,延长了其寿命,使得电化学检测芯片能够适应较长时间的使用。
本发明公开了一种基于裸玻碳电极检测盐酸阿霉素的比率双信号电化学传感器。具体检测方法是:1)将玻碳电极浸入含有DOX和亚甲基蓝(MB)的磷酸盐水缓冲液中,将两种底物的电化学信号强度比ΔIDOX/ΔIMB与DOX浓度关联起来,以绘制出线性标准曲线;2)测含有DOX和MB的样品中的SWV信号,根据绘制的标准曲线确定血清中DOX的含量。本发明制备的基于裸玻碳电极检测DOX的比率双信号电化学传感器具备操作简单,灵敏度高,稳定性好,对于检测肿瘤患者血清中DOX的用药量具有十分重要的意义。
本发明提供一种大气气溶胶在线捕集及化学成分检测的方法与装置,属于环境检测技术领域,该方法是将环境大气定量除去可溶性气体后,将大气在气溶胶捕集器中进行气溶胶的捕集,捕集方式采用蒸汽捕集,使蒸汽对气溶胶进行裹覆,冷却,使气溶胶聚集成液滴汇流收集,并对收集到的液化气溶胶进行在线化学成分定性定量检测的过程。本发明是将离子色谱技术应用于大气环境监测,同时具备实验室检测仪器的高精确性及在线监测仪器的连续自动化可操作性。经多通道离子色谱在线检测仪对化学成分进行检测并并通过多通道离子色谱在线检测仪的无线通讯系统及时将检测数据上传到大气环境管理平台上,使大气污染得到实时监控与防治。
本发明提供了一种基于在线强化学习的小区人脸姿态检测系统及方法,系统包括监控设备、AI服务器和前端显示设备,AI服务器内部署有视频检测服务模块和在线强化学习服务模块,视频检测服务模块包括视频流获取单元、视频流解码单元和部署于视频检测服务模块的训练后的FacePose‑RCNN模型,FacePose‑RCNN模型包括人脸检测网络分支网络Faster RCNN和人脸姿态识别分支网络FacePose‑Net;在线强化学习服务模块包括在线校验单元、人脸姿态数据库、在线学习单元和在线更新单元;通过上述系统,可以在人脸姿态数据库的新增数据超过一定数量后,在线快速对人脸检测网络模型进行持续强化学习。本发明通过在线强化学习不断增强网络模型对人脸姿态的识别能力,提高了人脸姿态检测的准确率。
本发明涉及一种高灵敏度、高准确度、高精确度的吉他霉素磁免疫化学发光检测试剂盒,包括辣根过氧化物酶标记的吉他霉素半抗原的标记物、酶标抗原稀释液,磁标抗体,磁标抗体稀释液,吉他霉素系列标准品溶液,浓缩复溶液,浓缩洗涤液,化学发光底物A、B液。通过大量试验筛选具有优良性质的特异性的单克隆抗体,以及确定反应液中各组分的合适浓度,本发明的吉他霉素磁免疫化学发光检测试剂盒能够快速、精准的检测到较低含量的吉他霉素,适合于检测猪或禽类的动物性食品中对吉他霉素药物残留量检测需求。
一种贝类中大田软海绵酸的电化学检测方法,属于电化学检测技术领域,首先是通过在裸金电极表面电聚合硫堇-亚甲基蓝复合膜,再利用电极表面修饰技术,将纳米金和抗体依次修饰至电极表面,制备一种电化学免疫传感器;其次是将制备的免疫传感器用于贝类中大田软海绵酸的电化学检测。本发明借助硫堇-亚甲基蓝的复合聚合膜和纳米金的协同作用使峰电流信号放大,提高传感器的灵敏度;利用具有特殊分子结构的大田软海绵酸与其抗体特异性结合生成以阴离子形式存在的免疫产物,能阻碍电极表面电子传递的特性,实现非标记电化学检测。本发明方法用于贝类样品中大田软海绵酸的测定,检测快速,灵敏度高,结果准确可靠。
本发明公开了一种弯管冲刷腐蚀形貌原位在线采集及电化学检测系统,该系统包括实验弯管和电化学检测装置;实验弯管划分为被观测部与观测部;实验弯管被观测部的内表面设置有多个实验试片安装槽,安装槽中固定有实验试片,参比电极和辅助电极与实验试片构成三电极系统;电化学检测装置根据电化学检测装置连接的实验试片、参比电极和辅助电极进行电化学检测;观测部分设置有观测孔,通过内窥式电动变焦数码显微镜实时获取腐蚀形貌图像。本发明能够实现实验弯管的实时原位在线检测,避免了在实验过程中取下实验试片而造成的人为干扰,同时将腐蚀形貌信息采集与电化学检测相结合,提高了检测的的效率和准确性。
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