本发明公开了一种特布他林的化学发光酶联免疫检测试剂盒,包括盒体,设在盒体内的酶标板和设在盒体内试剂;其特征在于,所述酶标板的各孔包被有包被抗原,其中包被抗原由特布他林与卵清蛋白偶合制成;所述试剂包括:特布他林系列标准溶液、酶标羊抗兔抗体、特布他林抗体、发光溶液、洗涤溶液、包被溶液及封闭溶液。本发明的化学发光酶联免疫检测试剂盒具有灵敏度高、简便快速、准确的特点,与传统的比色ELISA法比较,灵敏度可以提高一个数量级;有望在动物性食品(如奶、动物组织、尿样)中的特布他林残留检测中发挥重要作用。
本发明公开了一种检测吡喹酮的电致化学发光传感电极的制备方法。属于新型纳米功能材料与化学生物传感器技术领域。本发明首先在一次性可抛电极上制备了氮化钴纳米片阵列,利用其大的比表面积和对氨基的高吸附活性,采用原位生长的方法,相继在氮化钴纳米片阵列上直接相继制备了聚多巴胺薄膜和原位包覆鲁米诺的以吡喹酮分子为模板分子的分子印迹聚合物,在将模板分子洗脱以后,原来的模板分子的位置变为了空穴,即洗脱模板分子的分子印迹聚合物,由此,一种检测吡喹酮的电致化学发光传感电极便制备完成。
本发明涉及一种基于CdZnSe三元量子点的光谱型电致化学发光免疫检测方法。主要包括(1)双稳定剂包被的CdZnSe量子点的制备,(2)CdZnSe量子点标记二抗(Ab2∣CdZnSe NCs)制备,(3)以CdZnSe量子点为标记物的ECL免疫传感器的制备和(4)免疫传感器的ECL光谱检测四个步骤。本发明方法检测的灵敏度较高,甲胎蛋白抗原检测限达到10.0fg/mL。本发明构建的电化学发光免疫传感器是基于抗原和抗体之间的特异性识别和结合构建的,其他蛋白的干扰小,选择性好。
本发明公开了一种用于检测三硝基甲苯的电化学传感器,将石墨粉,KMnO4,H2SO4和H3PO4加入H2O2在去离子水中洗涤得到氧化石墨烯,进行超声处理,加入聚乙烯吡咯烷酮、硝酸银、柠檬酸钠水溶液冷凝回流,在去离子水离心洗涤得到Ag‑RGO分散于去离子水中超声处理,加入H2PtCl6溶液、PdCl2溶液后在去离子水离心洗涤、离心浓缩得到用于检测三硝基甲苯的电化学传感器材料。本发明的有益效果是方法简单,所用检测材料设备容易制备。
本发明涉及生物传感器技术领域,特别涉及一种检测痕量卡那霉素的可再生电化学传感器及其制备方法与应用。为了解决现有技术中检测Kana方法的特异性和灵敏度都比较低、成本高的问题。本发明提供了一种检测痕量卡那霉素的可再生电化学传感器,在电极上依次修饰有H3层、磁珠‑CP/H1/H2层、FP层。制备方法为对电极进行预处理;将H3层修饰到电极表面;磁珠提取水样中的Kana,将磁珠‑CP/H1/H2层修饰到电极表面;将FP层修饰到电极表面。利用了Kana对适配体的特异性识别;利用磁珠,实现了对痕量Kana的提取;利用Nb.BbvCI酶,实现了信号增大的作用;并利用FP,实现了电极可再生的过程。
本发明公开了一种电化学传感器及制备方法与其在检测人参皂苷Rg3中的应用,包括电极,电极表面附着复合材料和分子印迹聚合物,复合材料为多壁碳纳米管与碳化钛的复合物,分子印迹聚合物的模板为人参皂苷Rg3。其制备方法为将多壁碳纳米管与碳化钛加入至含有邻苯二甲酸二甘醇二丙烯酸酯的溶剂中进行复合获得多壁碳纳米管、碳化钛与邻苯二甲酸二甘醇二丙烯酸酯的复合材料,采用复合材料对电极表面进行修饰形成修饰电极;以邻苯二胺为功能单体,以人参皂苷Rg3为模板分子,在修饰电极表面进行电聚合形成分子印迹聚合物,即获得电化学传感器。本发明提供的电化学传感器用于检测人参皂苷Rg3具有成本低、响应快、灵敏度高等优点。
本发明涉及一种共反应剂促进的电致化学发光传感器检测多巴胺。Ir(pbi)2(acac)作为基础发光材料,有着较大的量子效率。Ti3C2Tx‑MXene是一种多层二维纳米片状材料,有着良好的导电性,作为负载材料能够显著提高Ir(pbi)2(acac)的电化学行为。此外,用聚乙烯醇对所制备的Ir(pbi)2(acac)/Ti3C2Tx进行偶联和改性,有利于增强复合材料的热稳定性、机械稳定性、水溶性、生物相容性等。多巴胺是人体分泌的神经递质,在外加电压的作用下容易在电极表面发生氧化还原行为,所产生的离子能够猝灭Ir(pbi)2(acac)的发光。Nafion是全氟磺酸型聚合物,制备的高分子膜具有选择透过性。因此,所制备的电致化学发光传感器具有良好的稳定性、水溶性和生物相容性,对多巴胺有着较高的灵敏度和选择性。其检测限为1.995 pmol/mL。
本发明提供了一种基于核酸适配体构象变化检测汞离子的电化学传感器,其包括电极,所述电极上依次修饰有HAP层和Helper层,同时提供了其基于核酸适配体的特异性识别的生物学制备方法,本发明提供的电化学传感器,检测用具有特异性和灵敏度高、成本低、检测速度快的特点。
本发明公开了一种环丙沙星的化学发光酶联免疫检测试剂盒,包括盒体,设在盒体内的酶标板和设在盒体内试剂;其特征在于,所述酶标板的各孔包被有包被抗原即环丙沙星与载体蛋白的偶联物;所述试剂包括:环丙沙星的多克隆抗体、酶标二抗即辣根过氧化酶标记的羊抗兔的抗体、环丙沙星标准液、浓缩洗涤液、发光液。本发明的化学发光酶联免疫检测试剂盒具有灵敏度高、简便快速、准确的特点,与传统的比色ELISA法比较,灵敏度可以提高一个数量级。可在动物性食品(如奶、动物组织、尿样)中环丙沙星残留检测中发挥重要作用。
本发明涉及传感器技术领域,特别涉及一种检测大肠杆菌的电化学传感器,从内到外依次为电极、普鲁士蓝-碳纳米管-纳米金复合物层、大肠杆菌抗体层、牛血清白蛋白封闭层。制备方法:制备普鲁士蓝-碳纳米管-纳米金复合物,滴加到经过处理的电极表面,室温干燥,得到普鲁士蓝-碳纳米管-纳米金复合物层;在普鲁士蓝-碳纳米管-纳米金复合物层上滴加无标记的大肠杆菌抗体,干燥,得到大肠杆菌抗体层;在大肠杆菌抗体层外包覆牛血清白蛋白封闭层。制备方法简单,性能稳定,电极的重复性好,适用于食品安全中大肠杆菌的检测和生物传感器产业化的实际应用;可实现对食品中大肠杆菌的快速在线检测,检出限为3.4×10cfumL-1。
本发明公开了一种超灵敏检测癌细胞的电致化学发光细胞传感器的制备方法。通过原位生长法制备具有大的比表面积、良好的生物相容性和导电性的三维花状的纸金电极,利用其捕获目标癌细胞,通过癌细胞与特定适配体的特异性结合作用,将修饰有银纳米粒子的多枝杂交链负载在电极表面,然后在多枝杂交链上修饰和沉积大量的石墨烯量子点和银纳米粒子,完成电致化学发光细胞传感器的制备,利用多枝杂交链信号放大技术和银纳米粒子可以增强石墨烯量子点电致化学发光的性能实现信号放大,进而实现对癌细胞的超灵敏、准确检测。
本公开提供了基于滚环扩增介导的钯纳米颗粒对microRNA的电化学检测方法,通过待测miRNA与进行DNA探针特异性结合后,DNA探针暴露的引物序列A2与环状模板DNA进行滚环扩增,获得富含鸟嘌呤的DNA单链,以所述富含鸟嘌呤的DNA单链为模板,加入钯盐和还原剂进行还原反应,然后进行电化学检测。本公开的方法用于miRNA‑21的检测,其线性范围为50aM~100fM,具有8.6aM的超低检测限,同时具有优良的选择性。
本发明涉及一种电化学检测草甘膦的方法,包括修饰电极的材料的合成,传感体系的建立等步骤。酸性条件下草甘膦与亚硝酸根可形成亚硝胺,通过该修饰电极检测亚硝酸根的电化学信号变化,可灵敏地测定草甘膦。本发明避免了复杂的样品预处理步骤,不需要使用大型仪器,简捷快速,灵敏度高,适用于多种产品中草甘膦残留的实时检测。
本发明涉及一种异鲁米诺功能化MOFs检测β‑淀粉样蛋白的电化学发光免疫传感器的制备方法,属于电化学发光传感器领域。本发明合成了发光试剂功能化的MOFs作为信号标记物,并以异鲁米诺作为发光试剂,以过氧化氢作为共反应剂,以钴基MOFs作为共反应促进剂,利用钴基MOFs对过氧化氢良好的催化性能,实现了发光试剂ECL信号的放大,同时MOFs大的比表面积增加了异鲁米诺的负载量,提高了发光试剂的发光效率和稳定性。本发明对β‑淀粉样蛋白检测的线性范围为10 fg·mL‑1‑100 ng·mL‑1,检测限为3 fg·mL‑1。
本发明提供了一种检测汞离子的电化学传感器,其先通过Au‑S键将capture probe固定到电极表面,然后将反应后的均相溶液修饰到电极表面,在37℃孵育2h使均相中的RCA产物与电极表面的capture probe完成杂交反应,从而使RCA产物固定到电极表面,然后将电极浸泡在亚甲基蓝溶液中10分钟,用三电极工作体系检测MB的氧化还原峰。本发明通过目标循环放大及滚环扩增方式来实现信号的放大,从而实现汞离子的高灵敏检测,并获得较低的检测下限。
本发明公开了一种检测三价砷的化学发光器,利用了砷与核酸适配体的特异性识别特征,采用滚环放大原理制备而成,同时本发明公开了其制备方法,本发明制备的化学发光器检测速度快、检测限低、特异性高,且操作简单,快速、灵敏、便于现场检测。
本发明提供了一种用于土霉素检测的电化学适体电极,包括玻碳电极,所述玻碳电极外表面从里到外依次附有还原石墨烯-金纳米复合材料层,土霉素抗体层和牛血清白蛋白封闭层。同时提供了其制备方法,本发明制备方法简单,性能稳定,电极的重复性好,适用于食品安全中土霉素的检测和生物传感器产业化的实际应用。
本发明公开一种掺杂二茂铁甲酸的ZIF‑8猝灭RuSi纳米微粒检测降钙素原的电化学发光传感器。在本发明中,作为发光体并掺杂Ru(bpy)32+的SiO2纳米粒子掺杂了共反应剂N‑丁基二乙醇胺然后直接负载在g‑C3N4表面,形成RuSiNPS@g‑C3N4纳米复合材料。二茂铁甲酸掺杂在ZIF‑8中作为猝灭剂,不同浓度的降钙素原可结合不同量的二抗标记物修饰的ZIF‑8,从而引起传感器发光强度变化,实现对降钙素原的灵敏检测。本发明构建的电化学发光传感器具有较宽的检测范围,较高的灵敏度和较低的检出限,对降钙素原的检测具有重要的意义。
本发明公开了一种纸基电化学发光转化器的制备方法及所述的电化学发光转化器在癌胚抗原检测中的应用。通过蜡打印技术、丝网印刷技术以及纸芯片的功能化,将输入的蛋白质的信号转化为输出的特定适配体链的信号,进而引发鲁米诺电化学发光强度的改变,实现了低浓度肿瘤标志物的高灵敏、便携式检测。
本发明涉及一种铜掺杂的Tb基MOF检测CYFRA 21‑1的电化学发光免疫传感器的制备方法。具体是采用铜掺杂的Tb基MOF作为传感界面,铜掺杂的Tb基MOF具有大的比表面积和稳定的电化学发光信号。AuPdPt纳米花与铜掺杂的Tb基MOF复合,能够提高铜掺杂的Tb基MOF的导电性,并且贵金属纳米花具有催化活性,能够进一步放大电化学发光信号。本发明对CYFRA 21‑1检测的线性范围为0.1 pg·mL‑1‑100 ng·mL‑1,检测限为32 fg·mL‑1。
本发明公开了一种肿瘤标志物流动注射化学发光检测的传感器。该传感器的制备,包括以下步骤:利用聚甲基丙烯酸甲酯制备流动注射化学发光流通池;按照现有方法制备出碳量子点,碳包覆的四氧化三铁,二氧化硅和空壳金纳米粒子;将碳量子点包覆在磁性粒子表面;将一抗修饰在包覆碳量子点的磁性粒子上;将空壳金纳米粒子修饰在二氧化硅上;将二抗修饰在包覆在二氧化硅表面的空壳金粒子上;利用流动注射进行化学发光检测。本发明的传感器特异性强,灵敏度高,操作简单,检测线低。
本发明涉及一种基于核酸适配体无酶检测氨苄青霉素的电化学生物传感器,属于电化学生物传感器技术领域。本发明基于目标诱导的核酸适配体构象变化及催化发夹自组装扩增(CHA)和链置换策略检测氨苄青霉素,实现了多重的信号放大,降低了检测限,提高了灵敏度,并且金电极简便、小型化、易携带、可多次使用;实现了目标物的,简单,灵敏的检测。制备方法简单,性能稳定,电极的重复性好,并且反应过程不需要酶参与,极大的降低了成本。故适用于食品安全中氨苄青霉素的检测和生物传感器产业化的实际应用。
本发明涉及一种基于自发光材料Ru@MOF‑5为发光体,用于检测雌二醇的无标型电致化学发光免疫传感器的制备方法,本发明属于新型功能材料与生物传感技术领域。具体是以孔隙率高、稳定性好的金属‑有机骨架复合物(MOF)材料MOF‑5负载Ru(bpy)32+合成新型材料Ru@MOF‑5,以此作为电致化学发光传感平台。合成的新型发光材料Ru@MOF‑5具有自发光特性,在检测目标物时PBS缓冲溶液中无需添加共反应剂,即可产生高且稳定的ECL信号。此策略降低了对环境的污染,且操作更为简便。以此构建的无标型电致化学发光传感器,用于灵敏准确检测雌二醇。
本公开涉及一种用于甘油醛‑3‑磷酸脱氢酶检测的化学发光酶联免疫试剂盒,包括:包被有甘油醛‑3‑磷酸脱氢酶单克隆抗体的化学发光酶标板、甘油醛‑3‑磷酸脱氢酶标准品、碱性磷酸酯酶标记的甘油醛‑3‑磷酸脱氢酶单克隆抗体、样品稀释液、抗体稀释液、化学发光液和洗涤液。本公开采用化学发光酶联免疫试剂盒对甘油醛‑3‑磷酸脱氢酶进行检测,操作简单、样品用量少、用时短、灵敏度高、准确性和重复性好。与传统的ELISA法比较,操作时间大幅度减少。
本发明涉及一种金石墨烯和钯氧硫铟化铜检测胰岛素的电化学传感器的制备方法,属于电化学传感器领域。本发明以金杂化石墨烯作为基底,以具有较大比表面积和导电性作为载体,以钯杂化的氧硫化铜作为二抗标记物,构建了信号增强型电化学传感器,实现了对胰岛素抗原的检测,测得传感器的线性检测范围为1.0 fg/mL~100 ng/mL,检测限为0.33 fg/mL。
本发明公开了一种基于枝状二氧化钛纳米棒‑钛酸锶(B‑TiO2 NRs‑SrTiO3)异质结双组份光致电化学免疫传感器的构建方法,可以实现同时检测甲胎蛋白和糖类抗原153。利用水热法合成B‑TiO2 NRs‑SrTiO3异质结,有效地促进载流子分离与空穴传输,产生的光电流密度与B‑TiO2 NRs相比有显著增加。在B‑TiO2 NRs‑SrTiO3异质结的基础上,利用β‑半乳糖苷酶和乙酰胆碱酯酶作为信号标记物,特异性的催化对氨基苯基吡喃半乳糖苷和乙酰胆碱水解,原位生成对氨基苯酚和胆碱,分别作为牺牲电子供体,用于区分光电流信号。由于合适的信号差异,该传感器可以实现对甲胎蛋白和糖类抗原153的高灵敏检测。
本发明提供了一种检测己烯雌酚的电化学免疫传感器。该免疫传感器利用电极表面修饰技术,将制备碳纳米管-离子液体-壳聚糖(MWCNTs-IL-CS)复合物修饰在电极表面,再滴加合成的基金纳米粒子(AuNPs)在修饰的电极表面,在修饰己烯雌酚的完全抗原DES-BSA在表面,同时修饰抗体复合物(PRGO-Au-Ab-HRP)和己烯雌酚标准品在电极表面,DES-BSA和标准品同时竞争结合抗体复合物上抗体的结合位点,改变标准品的浓度,在检测底液添加过氧化氢(H2O2)前后,通过信号变化和标准品浓度之间的关系,绘制工作曲线。可用于检测食品中的己烯雌酚。本发明的电化学免疫传感器选择性强、灵敏度高、操作简单快速,适合检测食品中的己烯雌酚。
本发明涉及基于了一种基于信号极性转换策略的分体式光电化学传感器,用于检测癌胚抗原。四氧化三铁@二氧化硅@硫化镉‑DNA1‑癌胚抗原适体‑DNA2‑硫铟铜杂微米花化物可以实现对复杂样品中的癌胚抗原高选择性捕获。使用磁分离洗涤,可以有效地去除复杂样品中的共存物质,大大提高了光电化学传感器的选择性、稳定性和可重复性。此外在液相中进行反应和组装,避免了传统在ITO电极上的层层组装、耗时稳定性等缺点。由于癌胚抗原的加入与癌胚抗原适体特异性结合,四氧化三铁@二氧化硅@硫化镉‑DNA1‑癌胚抗原适体‑DNA2‑硫铟铜微米花分解为四氧化三铁@二氧化硅@硫化镉‑DNA1和DNA2‑硫铟铜微米花,磁分离后收集四氧化三铁@二氧化硅@硫化镉‑DNA1进行检测,光电流极性发生变化,避免了实际检测样品中的干扰物造成的假阳性或假阴性的检测结果,因而实现对癌胚抗原的高灵敏检测,所制备的传感器实现了对癌胚抗原的高灵敏、高选择性、高稳定性检测。
本发明公开了一种用于检测三硝基甲苯的电化学传感器材料制备方法,将石墨粉,KMnO4,H2SO4和H3PO4加入H2O2在去离子水中洗涤得到氧化石墨烯,进行超声处理,加入聚乙烯吡咯烷酮、硝酸银、柠檬酸钠水溶液冷凝回流,在去离子水离心洗涤得到Ag‑RGO分散于去离子水中超声处理,加入H2PtCl6溶液、PdCl2溶液后在去离子水离心洗涤、离心浓缩得到用于检测三硝基甲苯的电化学传感器材料。本发明的有益效果是方法简单,所用检测材料设备容易制备。
本发明公开了一种检测日落黄的分子印迹电化学传感器的制备方法。该方法以磁性石墨烯为载体,在其表面修饰上1-丁基-3-甲基咪唑氢溴酸盐离子液体和纳米金,以此聚合物为基础加入日落黄模板分子、功能单体、交联剂制备日落黄分子印迹聚合物。将此印迹聚合物修饰到玻碳电极表面构建了一种检测日落黄的分子印迹电化学传感器。基于该印迹材料构建的电化学传感器对日落黄的检测具有较高的选择性和灵敏度能够对实际样品实现快速灵敏检测。
中冶有色为您提供最新的山东济南有色金属分析检测技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!