本文公开了一种检测有机磷农药——二嗪农(DZN)的光电化学生物传感器的制备方法,属于环境中农药残留的检测领域。本方法包括以下步骤:制备PANI/Au/ZnTiO3/FTO光电电极、构建光电生物传感平台、光电化学测试。本发明的特点是将窄禁带的聚苯胺与宽禁带的ZnTiO3以金作为电子转移介质复合在一起,构建了一种Z型异质结结构,并利用DZN的适配体作为识别单元,制备的PANI/Au/ZnTiO3的光电化学生物传感器具有光谱吸收范围广、比表面积大、稳定性高、选择性好、合成方法简单等优点,而且由于Z型异质结结构有效地抑制了光生载流子的复合,因此可以实现对DZN的超灵敏检测。
本发明公开了一种基于3D纸芯片电致化学发光DNA传感器的制备并用于同时检测Hg2+、Ag+。传感器制备方法(示意图见附图),包括以下步骤:在计算机上设计微流控芯片图案,制备3D纸芯片传感器;按照现有方法制备多空金纳米线、PdAg合金、碳点及P酸等纳米材料,制备具有信号放大作用的PdAg@CQDs,PdAg@P-acid作为ECL探针,分别与Hg2+、Ag+进行特异性结合的DNA进行复合;利用电极表面修饰技术,将多空金纳米线修饰到传感器电极表面,吸附DNA片段,制备DNA传感器。一种同时检测Hg2+、Ag+的方法,包括如下步骤:将修饰好的电极连接到电致化学发光仪,对样品提取液中的Hg2+、Ag+进行检测。本发明的电极的特异性强,灵敏度高,可达p摩尔级;使用易处理的纸芯片传感器,实现同一电极上对两种物质进行同时检测,提高了检测效率,降低成本。
一种纸基双模电化学传感器检测腺嘌呤核苷三磷酸的方法。本发明公开了一种纸基双模式检测腺嘌呤核苷三磷酸的方法。利用蜡打印技术在纸上制备疏水区域和亲水区域,并借助丝网印刷技术,印制电极和导线,利用切割技术形成折叠设备。通过多种方法对纸芯片的不同区域进行功能化,利用腺嘌呤核苷三磷酸和适配体的特异性识别作用以及葡萄糖氧化酶对葡萄糖的特异性催化,利用超级电容器的储能作用通过万用表检测瞬时电流从而提高灵敏度,并且借助电化学工作站可以实现对待测物的超灵敏的电化学检测。
本实用新型涉及检测用传感器技术领域,特别涉及一种用于卡那霉素检测的电化学适体电极,在玻碳电极上自下而上依次修饰有石墨烯-聚苯胺复合物、聚酰胺-胺型树枝状高分子-金纳米复合物、卡那霉素抗体,最后封闭电极表面的为BSA和10个腺嘌呤碱基的单链DNA。制备方法简单,性能稳定,电极的重复性好,适用于食品安全中卡那霉素的检测和生物传感器产业化的实际应用。制作电极的工艺成本低,适用于产业化中价廉的要求。以玻碳电极为固定载体固定基于核酸适配体的夹心型电化学传感系统,可实现对食品中卡那霉素的快速在线检测,检出限为4.6×10-6?μg?mL-1。
本发明提供新型电极制备氧化石墨烯与植酸修饰电极制备的电化学检测装置,包括:将氧化石墨烯超声分散于含有植酸和Nafion的混合溶液中,得GO‑Phytate‑Nafion悬浊液;将GO‑Phytate‑Nafion悬浊液均匀涂覆在经抛光、清洗、吹干处理后的玻碳电极表面,即得GO‑Phytate‑Nafion/GCE。所研制的氧化石墨烯材料满足水体中重金属离子检测和深度去除的要求。高的电化学活性的电极材料应用于电化学传感器水体中重金属的快速测定,样品处理简单,且成本低,速度快同时检测痕量重金属等优点,促进我国重金属水污染检测与处理技术的发展产业化后将具有很大的经济和社会效益。
本发明公开了一种电化学发光纸芯片的制备方法及所述的电化学发光传感器测定MCF-7中信号分子硫化氢含量的方法。利用蜡打印技术在纸上制备疏水区域、半疏水区、亲水区域以及中空通道,通过激光切割机切割中空通道,配置合适的油墨,在纸上印制相应的参比电极和工作电极,再对工作区域进行功能化以及前处理区储备液的滴加,进而癌细胞的固定;将制备好的纸芯片进行折叠,构成三电极体系,在反应区域滴加电解质溶液,连接电化学工作站,实现了癌细胞中低含量的信号分子的高灵敏检测。
本发明涉及一种检测CD47的管式磁微粒化学发光免疫定量试剂盒及其制备方法与应用。所述试剂盒包括磁微粒‑免疫球蛋白结合分子‑CD47抗体复合物、CD47抗体‑中性亲和素‑生物素‑辣根过氧化物酶复合物、样品稀释液、发光液A、发光液B、洗涤剂、CD47标准品梯度溶液、反应管及使用说明书。本发明还提供的管式磁微粒化学发光免疫定量试剂盒的制备方法与应用。本发明将磁性分离技术、化学发光检测技术与免疫学方法三者相结合,得到的式磁微粒化学发光免疫定量试剂盒检测的精密性和稳定性得到极大的提升。并且本发明试剂盒稳定性好,在2~8℃至少可以稳定存放一年。
本发明涉及一种用于非小细胞肺癌标志物检测的阴极光电化学微流体生物传感器的制备方法。所述的微流体生物传感器由微流控底板ITO导电玻璃,微流控芯片,丝网印刷微电极三部分组成,其中,微流控芯片包括电极槽用于安置对电极,参比电极,工作电极,进样口及微通道,出样口及微通道;将ITO导电玻璃进行刻蚀,并依次进行Ag/AgCI浆料丝网印刷和Bi2Ga4O9/AgI纳米材料修饰得到微参比电极和微工作电极的底板;将阴极光电化学三电极集成到微流体生物传感器上,利用泵的控制,可以实现自动检测,无需人为干扰可快速得到准确的检测结果。该阴极光电化学微流体生物传感器可以实现对非小细胞肺癌标志物Cyfra 21‑1的快速、高效、灵敏、自动化检测。
本发明涉及一种119多功能化学危险物品消防安全监督检测车及其专门用途。它集易燃易爆化学物品监督、检测和火灾模拟演示为一体,开展易燃易爆化学物品监督、检测,火灾模拟演示,采用下述技术方案:它包括机动车1,在汽车底盘2上固定框架3,分别设有左室7、右室8和后室9,内分别设有火灾模拟演示器支架13和搁物架14,在搁物架14上固定有220/380V电源切换柜15和气泵16,在搁物架14上还设有电气切割用具屉17,固定有超声波测厚仪22,超声波探测仪23,着色渗透探测仪24,可燃气体探测报警仪25,防雷防静电检测仪26,固定有家庭火灾模拟演示器,后室9内固定有笔记本电脑存放柜31,设有功放扩大器32。
本发明涉及一种检测癌胚抗原的电化学免疫传感器的构建方法,尤其是基于石墨烯/牛血清蛋白稳定的银纳米粒子(GR/Ag@BSA)复合材料的检测癌胚抗原的电化学免疫传感器的构建方法。其特征在于:首先使用电位沉积方法在玻碳电极表面电沉积一层金纳米粒子,然后依次将一抗和抗原固载到电极表面,最后通过抗原抗体间的特异性反应来固定GR/Ag@BSA标记的二抗溶液。金纳米粒子具有优良的导电性,使用的GR/Ag@BSA复合材料不仅集合了GR优异的导电性和BSA良好的生物兼容性,而且还对双氧水还原有高的催化活性,基于该材料构建的电化学免疫传感器对癌胚抗原的检测有较高的灵敏度和低的检测限。
本发明涉及一种检测苯并[a]芘的电致化学发光传感器的制备方法,尤其是基于石墨烯/Ag/TiO2纳米管(GR/Ag/TiO2?NTs)复合材料的检测苯并[a]芘的电致化学发光传感器的制备方法。采用滴涂法将GR/Ag/TiO2?NTs修饰到电极表面,TiO2?NTs作为发光材料具有更大的表面积和活性位点,使用石墨烯和银纳米粒子不仅可以催化S2O82-产生更多的电子空穴还可以促进电子在传感界面的电子传递速率从而增加电致化学发光强度,基于该材料构建的电致化学发光传感器对苯并[a]芘的检测具有较高的灵敏度和低的检出限。
本实用新型涉及一种采集双波长电致化学发光光强信息的检测系统,包括电化学设备单元、ECL辐射产生装置单元、ECL辐射采集及信号转换装置单元和数据处理与控制单元;ECL辐射产生装置单元包括ECL池,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装置单元包括收集物镜、准直镜、二向色镜、两个PMT、PMT电源模块和示波器;示波器和电化学设备单元通过TTL信号线连接,示波器和电化学设备单元还分别跟数据处理与控制单元连接。本实用新型能同时准确地区分和比较两种不同波长的ECL辐射光强信息,能实时、原位和准确检测两种不同波长ECL辐射的光强变化,检测灵敏度高,检出限低、信噪比高。
本发明具体涉及一种金相化学抛光液及在奥氏体不锈钢金相检测领域的应用。传统化学抛光液应用于奥氏体不锈钢表面检测难以达到理想的抛光效果,本发明提供了一种适用于18Cr‑8Ni型奥氏体不锈钢金相检测的化学抛光液,所述化学抛光液中各成分及比例如下:盐酸120ml/L~160ml/L、磷酸120ml/L~160ml/L、硝酸钠50g/L~70g/L、30%过氧化氢300ml/L、乙醇100ml/L、硫脲5g/L、盐酸抑雾剂1g/L,余量为水。该化学抛光液应用于奥氏体不锈钢能够有效抑制抛光过程中产生的酸雾、配制方法简便安全性高,能够得到清晰的金相组织表面。
本发明涉及一种锰‑真黑素纳米粒子猝灭PtCo‑CuFe2O4杂化氧化石墨烯固载的鲁米诺检测降钙素原的电化学发光传感器。为了灵敏地检测降钙素原,本发明设计了一种夹心型的猝灭型电化学发光免疫传感器,采用锰‑真黑素纳米粒子作为猝灭剂,降低PtCo‑CuFe2O4杂化氧化石墨烯固载的鲁米诺的电化学发光强度。猝灭机理主要是由于锰‑真黑素纳米粒子抑制电化学反应过程中过氧化氢的电氧化,并且通过能量转移进一步降低发光材料的发光强度,实现电化学发光信号的双重猝灭。根据不同浓度的降钙素原可以结合不同量的二抗标记物锰‑真黑素纳米粒子,使得该传感器电化学发光强度变化不同。
本发明提供一种低电位的电化学发光核酸检测方法。本发明以谷胱甘肽与柠檬酸钠双稳定剂稳定的包被硫化锌的铜铟硫纳米晶作为电化学发光标记物,采用形成三明治夹心结构的核酸杂交复合物、并借助捕获DNA末端巯基与金电极表面原子形成Au‑S键方式将包被硫化锌的铜铟硫纳米晶固定于金电极表面得到传感器电极。固定有包被硫化锌的铜铟硫纳米晶传感器电极可以水合肼作为共反应剂,实现低电位的电化学发光核酸检测。本发明检测方法的电化学发光电位为0.32V,具有优异的检测灵敏度和选择性。
本发明提供了一种检测AChE抑制剂的电化学传感器,包括检测电极,Nb. BbvCI酶,序列如SEQ ID NO:1所示的STP,Hg2+,乙酰胆碱酯酶;所述STP的仅第20位连接的为核糖,其余均为脱氧核糖;所述检测电极为表面修饰DNAzyme Walker和HP链的金电极,所述DNAzyme Walker和HP链序列如SEQ ID NO:2‑3所示,所述DNAzyme Walker的3’端修饰巯基,所述HP链的5’端修饰MB(亚甲基蓝),3’端修饰巯基。本发明构建的传感器对目标物的检测是在电极上实现的,通过乙酰胆碱酯酶对乙酰胆碱的分解实现信号的增大,从而实现目标物的高灵敏检测,并获得较低的检测下限。
本发明涉及生物传感器技术领域,特别涉及基于三通路结构驱动链置换反应及DNA walker技术驱动球形核酸酶的化学发光技术检测尿嘧啶糖基化酶。为了解决以上现有技术中检测尿嘧啶糖基化酶的方法存在操作复杂、灵敏度比较低、成本高的问题,一种基于三通路结构和DNA walker两种纳米技术的生物传感器利用球形核酸酶催化鲁米诺发生化学发光反应进行检测。制备方法:纳米金的制备;球形核酸的制备;均相中形成球形核酸酶用于催化鲁米诺的化学发光反应。利用了尿嘧啶糖基化酶对U碱基的特异性识别和切除,实现目标的特异性检测;同时采用DNA walker纳米技术实现目标的快速、高灵敏性检测。
本发明涉及一种基于介孔二氧化硅通过分子释放原理对Hg2+进行灵敏检测的适配体传感器的构建,属于新型传感器构建技术领域。利用二氧化硅作为载体封装甲苯胺蓝分子,特定适配体修饰的Au NPs作为封装介孔二氧化硅的分子门,从而合成了具有对Hg2+灵敏信号响应的金纳米颗粒封堵的包覆甲苯胺蓝的氨基化二氧化硅SiO2‑NH2‑DNA‑Au NPs@TB,基于特定适配体对Hg2+的特异性识别,通过电化学检测方法实现了对Hg2+的灵敏检测。本发明构建的电化学适配体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Hg2+的检测具有重要的意义。
本发明公开了一种检测肿瘤标志物的电致化学发光免疫传感器的研究及应用的方法。电极制备方法(示意图见附图),包括以下步骤:选择临床发病率较高的肿瘤标志物进行测定;制备出量子点纳米材料溶液;利用电极表面修饰技术,将抗体修饰电极表面上,制作电致化学发光免疫传感器。一种检测肿瘤标志物的方法,包括如下步骤将修饰好的电极连接到电致化学发光仪,对样品中的肿瘤标志物进行检测。本发明的电极的特异性强,灵敏度高,可以达到ng级;完成一个基本检测过程所需时间较短;成本低。电极检测肿瘤标志物的方法,操作快速简单,反应及结果均由仪器自动完成和记录。
本发明涉及一种用于心衰标志物B型利钠肽检测的微流控光电化学传感器的制备方法。所述的微流控光电化学传感器包括微流控底板,微流控上芯片,微流控下芯片,上芯片与下芯片之间的隔膜四部分。其中,微流控上芯片包括电极槽用于放对电极,参比电极,工作电极,进样口及微通道,清洗口及微通道,微流控下芯片包括工作电极槽,气体阀门口及微通道;将光电化学三电极集成到微流控传感器上,利用泵的控制,可以实现自动检测,无需人为干扰可快速得到准确的检测结果。该微流控光电化学传感器可以实现对B型利钠肽的快速、高效、灵敏、自动化检测。
本发明涉及一种基于CuInS2@ZnS纳米晶定量检测CEA抗原的化学发光免疫试剂盒,该试剂盒包括:生物素标记的CEA单抗一、链霉亲和素标记的磁珠、CuInS2@ZnS纳米材料标记的CEA单抗二、双元激发液。双元激发液由Tris‑HCl、N2H4·H2O及H2O2组成。CuInS2@ZnS纳米晶可在双元激发液的激发下可以产生闪光型化学发光,发光波段位于近红外区。该试剂盒基于CuInS2@ZnS纳米晶可产生闪光型化学发光的原理实现CEA抗原的检测,本发明的试剂盒检测速度快,灵敏度高,稳定性好,材料合成方法简单、成功率高、光稳定性好,且化学发光波段位于近红外区。该试剂盒在50pg/mL‑100ng/mL的浓度范围内表现出良好的线性关系,检测限为30pg/mL,具有良好的临床应用前景。
本发明涉及基于了一种基于信号极性转换策略的抗原在下型光电化学免疫传感器,用于检测细胞角蛋白。3,4,9,10‑苝四甲酸作为基础光敏材料,是一种含有五个苯核的共轭有机染料,具有优良的成膜性和光学性能。二氧化锡敏化的3,4,9,10‑苝四甲酸进一步提高了光电化学免疫传感器的基础信号和稳定性。此外,具有亲和素功能化的铟铜作为光电化学传感器的信号探针可以将基极阳极光电流转换为阴极光电流。因此,光电化学传感器实现了标记前后的光电流极性转换。使用具有亲和素功能的硫铟铜,细胞角蛋白检测前后光电流的极性发生变化,因此所制备的光电化学免疫传感器具有高灵敏度。实现了对细胞角蛋白的超灵敏检测。其检测限为3.5 fg/mL。
本发明公开了一种基于纳米材料检测莱克多巴胺的电化学传感器,本发明利用石墨烯材料容易分散、比表面积大,对电活性物质及生物分子的高负载量,提供更均匀、更大的电活性位点分布等优点,与纳米金粒子的生物相容性好和加速电子传输速率等优点相结合,制备复合纳米材料修饰在玻碳电极表面,有效提高所制备电化学免疫传感器的灵敏度。同时利用壳聚糖实现莱克多巴胺抗体在电极上的有效固定。制备过程中,对免疫反应的条件等参数进行优化,该传感器在0.3‑1.0×103ng/mL浓度范围检测莱克多巴胺的线性关系良好,可用于实际样品中目标成分莱克多巴胺的检测。
本发明公开了一种操作简单、低成本、多通道微流控化学发光纸芯片的制备及其现场检测的方法。采用全打印模式,在一张A4大小的普通滤纸上,批量打印出多个微流控化学发光纸芯片。打印过程包括:批量打印疏水蜡图案;熔蜡成型;批量打印化学发光试剂墨图案;批量打印氧化酶墨图案;微流控化学发光纸芯片的裁剪;将制备的微流控化学发光纸芯片进行塑封处理。一种微流控化学发光纸芯片的现场检测的方法,包括如下步骤:将塑封的微流控化学发光纸芯片放入掌上发光检测仪的暗盒中;将样品溶液滴加到进样区内;然后盖上暗盒盖,开始检测。通过依次出现的6个化学发光峰值的大小来依次判断葡萄糖、多酚、黄嘌呤、胆固醇、尿酸和血红素是否存在及含量。
本发明提供了一种检测没食子酸丙酯(PG)的分子印迹电化学传感器。该分子印迹电化学传感器利用电极表面修饰技术,将制备的铂金双纳米粒子结合石墨烯碳纳米管复合物(PtAu-GrCNTs)修饰至电极表面,再采用电聚合的方式将分子印迹聚合物连接于PtAu-GrCNTs修饰的电极表面,洗脱掉模板分子(PG)之后形成分子印迹电化学传感器。由于模板分子被洗脱之后会在传感器表面形成一系列与模板分子匹配的孔穴,当将洗脱之后的传感器浸泡于含有模板分子的样品溶液时,模板分子会被特异性吸附在传感器表面。将制备成功的电化学传感器作为工作电极连接到电化学工作站,由于模板分子的特异性吸附,电化学信号会发生变化,利用电化学信号的改变即可实现对没食子酸丙酯(PG)的检测。本发明制备的分子印迹电化学传感器选择性强、灵敏度高、操作简单快速,适合食品中没食子酸丙酯(PG)的检测。
本发明涉及一种MCM-41介孔分子筛修饰碳糊用于头孢曲松的电化学检测。以十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为模板剂、正硅酸乙酯(TEOS)为硅源,采用水热合成法制备了MCM-41介孔分子筛,并采用两步煅烧法去除模板剂。采用XRD、FT-IR、透射电镜法对其进行表征。并将制备的MCM-41介孔分子筛掺杂到石墨粉中制备碳糊修饰电极,主要从缓冲溶液pH值、扫描速度等方面研究了头孢曲松在MCM-41介孔分子筛修饰碳糊电极上的电化学行为。并考察了头孢曲松药物的浓度与电化学响应间的相关性,为快速定量检测提供依据。MCM-41介孔分子筛修饰的碳糊电极在头孢类药物的电化学检测方面表现出了广阔的前景,为头孢曲松药物的快速电化学检测提供了一条简便的方法。
本发明提供了一种检测孔雀石绿(MG)的核酸适配体电化学生物传感器。该电化学生物传感器利用电极表面修饰技术,将制备的石墨烯-壳聚糖复合物和纳米金修饰到电极表面,再通过化学作用将核酸适配体接在纳米金上,通过适配体与目标物的特异性结合作用将目标物结合到电极表面?,然后在接上目标物的抗体,构成夹心结构的生物传感器。当检测的溶液中含有目标物时,就能在电极表面固定一定量的目标物和相应的抗体,构成传感结构。由于抗体上修饰了辣根过氧化物酶(HRP),能催化过氧化氢的分解,从而产生电化学信号的变化,利用电化学信号的变化即可实现对孔雀石绿(MG)的检测。本发明制备的核酸适配体电化学生物传感器选择性强,灵敏度高,操作简单快速,适合水产品中孔雀石绿(MG)的检测。
本发明涉及农药检测领域,公开了一种简易的草甘膦农药的电致化学发光检测方法,特别是涉及一种基于氮化碳的草甘膦电致化学发光传感器的制备及应用。具体是利用类石墨烯氮化碳(g‑C3N4)修饰玻碳电极表面负载Ag+,通过溶液中草甘膦与电极表面Ag+的络合作用,使Ag+脱离g‑C3N4修饰电极表面而恢复电致发光信号,通过检测电致发光信号的变化实现草甘膦的检测。
本实用新型涉及一种可准确采集电致化学发光光谱信息的检测系统,包括电化学设备单元、ECL辐射产生装置单元、光谱检测装置单元和数据处理与控制单元。ECL辐射产生装置单元包括ECL池及与电化学设备单元相连的工作电极、参比电极和对电极;光谱检测装置单元包括收集物镜和CCD光栅光谱仪;ECL辐射产生装置单元和收集物镜设置于暗盒内,工作电极的发光面正对收集物镜,而收集物镜焦点与CCD光栅光谱仪入射狭缝重合;暗盒直接与入射狭缝的固定板相连,将检测系统光路与外界隔绝;CCD光栅光谱仪和电化学设备单元通过TTL信号触发实现同步运行,并将所采集的电化学信号和ECL光谱信号同步输入数据处理与控制单元。
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