本发明涉及化学发光免疫分析技术领域,具体的说是一种微流控化学发光检测芯片,包括不低于八个具有相同结构并可以同时对至少八个样本进行检测的检测单元,每个检测单元可以独立的对血液样本进行检测,能以全血样本直接进样(不需额外的样本前处理),即可由本发明达到全血分离、定量血浆传送、混合、培育、清洗等免疫反应步骤;本发明的有益效果是:1、可直接使用全血、血清、血浆样本,无需进行样本前处理;2、可处理高血容比/红细胞增多症的样本(血浆/血清:20%、血球:80%);3、藉由微流控芯片设计,可将复杂的免疫操纵步骤进行整合简化;4、仅需少量液体(数十微升),清洗次数最多只需要2次;5、可快速完成化学发光检测。
本实用新型涉及一种快速定量检测心肌肌钙蛋白的化学发光免疫试剂盒,试剂盒包括检测卡、发光启动试剂和化学发光免疫分析仪,检测卡包括上样垫、化学发光结合垫、具有检测线和质控线的承载膜、吸样垫、底板以及助推垫,化学发光结合垫包括结合垫本体和涂覆在结合垫本体上的化学发光试剂标记抗体涂层,化学发光试剂标记抗体涂层中的抗体为心肌肌钙蛋白的抗体,检测线为能够与心肌肌钙蛋白的抗体特异性结合的配对抗体或抗原形成的涂层。本实用新型可以快速定量检测心肌肌钙蛋白,具有操作简便、反应快速、灵敏性高、特异性强等优点,用于急性心肌梗塞早期预警及病情风险判断。
本发明公开了一种肝素结合蛋白的磁微粒化学发光法检测试剂盒及其制备方法,以及其在肝素结合蛋白免疫学检测中的应用。所述磁微粒化学发光检测试剂盒包括链霉亲和素包被的磁微粒悬浮溶液、生物素标记的肝素结合蛋白捕获抗体和生物素标记的牛血清白蛋白混合溶液、发光标记物偶联的肝素结合蛋白检测抗体溶液以及肝素结合蛋白系列校准品和质控品。本发明中的试剂盒利用磁微粒化学发光检测法的优势,在使用全自动化学发光免疫分析仪检测标本中肝素结合蛋白时,具有操作简便,特异性强,灵敏度高,线性范围宽等特性。
本实用新型涉及一种快速定量检测脂蛋白相关磷脂酶A2的化学发光免疫试剂盒,试剂盒包括检测卡、发光启动试剂和化学发光免疫分析仪,检测卡包括上样垫、化学发光结合垫、具有检测线和质控线的承载膜、吸样垫、底板以及滤血膜,化学发光结合垫包括结合垫本体和涂覆在结合垫本体上的化学发光试剂标记抗体涂层,化学发光试剂标记抗体涂层中的抗体为脂蛋白相关磷脂酶A2的抗体,检测线为能够与脂蛋白相关磷脂酶A2的抗体特异性结合的配对抗体或抗原形成的涂层,本实用新型提供高灵敏度Lp‑PLA2化学发光免疫层析定量检测试剂盒,结合了免疫层析的快速检测和化学发光法高灵敏度的优点,具有灵敏度高、特异性强、稳定性好、操作简便及成本低廉等显著优点,大大提高了诊断效率。
本发明涉及一种检测水体中化学需氧量的微流控玻璃芯片及其制备方法,该圆盘状微流控芯片表面有微结构和微通道,在离心机旋转产生的离心力驱动下,实现待测样品与试剂包的混合、反应和分离过程,用紫外-可见分光光度计定量或定性检测芯片上样品中化学需氧量的含量,该微流控芯片及方法可同时处理和检测多个样品,试剂与样品用量少,实现了化学需氧量检测的集成化、微型化、自动化,具有经济、快速、便携的特点,为水体中化学需氧量的检测提供了一种全新的分析技术。主要应用于环境保护、水质检测等领域。
一种基于电化学发光COD快速检测方法及装置。本发明属于分析检测新方法、新装置。装置由由两块平板电极、两层薄膜材料及一层阴离子透过膜构成。通过在工作电极上施加电压,在该侧生成亚铁氰化钾,促使对电极侧双氧水和鲁米诺体系发光,加入样品改变该发光强度,发光强度的改变与样品的COD有关。本发明检测速度快,试剂消耗量少,不会产生二次污染。检测装置成本低,可一次性使用,降低了检测样品的交叉干扰。本发明在COD现场快速检验以及在线检测等方面有很大的应用前景。
本发明公开了一种肿瘤关联糖蛋白‑72免疫层析电化学检测试剂盒及制法。本发明的试剂盒本发明从提高检测灵敏度与缩短检测时间出发,将免疫层析技术与电化学分析技术优势相结合提供了,即免疫层析技术特异性强、简单快速、易于操作、结果容易判读等优点,又电化学分析法具有灵敏度较高、准确度高、测量范围宽、仪器设备较简单等特点的方便快速的肿瘤关联糖蛋白‑72检测试剂盒及制备方法。本发明的试剂盒操作简单方便,灵敏度大幅提高,检测时间缩短至10~20分钟。
本发明涉及全自动分析仪技术领域,具体的说是一种全自动微流控化学发光免疫分析仪,采用圆形微流控盘片为载具,本仪器包含样本模块、试剂模块、TIP固定架、盘片旋转模块、上盖模块、光子检测模块、TIP废料收集箱、三轴加样机械臂、机架、控制系统,样本模块、试剂模块、盘片旋转模块架设于仪器底板上,三轴加样机械臂架设于机架上,本发明运用自动化技术配合各模块功能,通过圆形微流控盘片执行化学发光免疫分析流程,体现出自动加样、试剂加注、微流控反应流程、温育、清洗液加注、底物加注、反应物光子检测结果、数值分析计算,从样本注液到检测结果的所有流程透过自动化操作不经人手减少人为因素对检测结果的影响,进而提高检测精度和稳定性。
本发明公开了一种基于发光检测用的电化学流通池及其系统,其中流通池主要包括固定电极芯片的基底、带有电解槽腔的基块以及连接并锁紧基底和基块的锁紧部件。其中带有电解槽腔的基块上加工有提供液体进出电解槽腔的管路、分别与电极芯片上三电极引出线接触的三个导电弹片,以及既保证电化学发光信号进入光强检测器同时起到密封作用的光学窗体。整个检测系统还包括辅助的提供流通动力的蠕动泵、流通管路系统以及信号接收及处理系统。该流通式电化学发光检测系统体积小巧、轻便,可方便地集成于便携式小型电化学发光检测仪,其可直接用于电化学发光检测,也可用于电化学发光免疫分析或电化学发光核酸杂交分析,还可用于生化实验室或医院检验科等。
本发明涉及一种磷脂IgG抗体的化学发光定量检测试剂盒,包括如下试剂:含有5~100ng/mL的生物素标记的心磷脂抗原、5~100ng/mL的生物素标记的磷脂酰乙醇胺抗原、5~100ng/mL的生物素标记的磷脂酰肌醇抗原、5~100ng/mL的生物素标记的磷脂酰丝氨酸抗原、1~10μg/mL的生物素标记的β2糖蛋白I抗原的混合溶液;浓度为10~1000ng/mL的碱性磷酸酶标记的鼠抗人IgG单克隆抗体溶液;浓度为0.1~1 mg/mL的链霉亲和素标记的纳米磁微粒悬浮液。本试剂盒的灵敏度高、精密度高、线性范围宽、稳定性好、有效期长,环保性能大大提高。
本发明涉及一种磷脂IgM抗体的化学发光定量检测试剂盒,包括如下试剂:含有5~100ng/mL的生物素标记的心磷脂抗原、5~100ng/mL的生物素标记的磷脂酰乙醇胺抗原、为5~100ng/mL的生物素标记的磷脂酰肌醇抗原、5~100ng/mL的生物素标记的磷脂酰丝氨酸抗原的混合溶液;浓度为10~1000ng/mL的碱性磷酸酶标记的鼠抗人IgM单克隆抗体溶液;浓度为0.1~1 mg/mL的链霉亲和素标记的纳米磁微粒悬浮液。本试剂盒的灵敏度高、精密度高、线性范围宽、稳定性好、有效期长,环保性能大大提高。
本发明涉及一种血清类胰蛋白酶的化学发光定量检测试剂盒,包括如下试剂:浓度为0.1~1 mg/mL的链霉亲和素标记的纳米磁微粒悬浮液;浓度为0.5~5μg/mL的生物素标记的鼠抗人类胰蛋白酶抗体溶液;浓度为0.2~1μg/mL的碱性磷酸酶标记的鼠抗人类胰蛋白酶抗体溶液。本发明通过对试剂盒的组成及各试剂配置工艺等与血清学抗体反应原理相关的各种关键技术的优化,使得本试剂盒的灵敏度和准确性高,最低检测限低(0.54μg/L),精密度高(日内变异系数为2.61~7%,日间变异系数为3.39~8.7%),干扰小,稳定性高。
本发明涉及一种食物过敏原的化学发光定量检测试剂盒,包括如下试剂:磁分离试剂:标记有食物过敏原的磁微粒悬浮液,所述的标记有食物过敏原的磁微粒的浓度为0.1~1.0mg/ml;酶标试剂:含碱性磷酸酶标记的抗人IgE抗体溶液,所述的含碱性磷酸酶标记的抗人IgE抗体的浓度为0.5~1μg/ml。本发明通过采用标记有食物过敏原的磁微粒悬浮液和含碱性磷酸酶标记的抗人IgE抗体溶液制成的试剂盒,使得灵敏度达到0.008IU/ml,并且该试剂盒与其他免疫球蛋白的交叉反应率均小于0.04%,准确性好、精密度高,样本无需预稀释,操作简单省时,检测范围宽。
本发明涉及一种吸入过敏原的化学发光定量检测试剂盒,包括如下试剂:磁分离试剂:标记有吸入过敏原的磁微粒悬浮液,所述的标记有吸入过敏原的磁微粒的浓度为0.1~1.0mg/ml;酶标试剂:含碱性磷酸酶标记的抗人IgE抗体溶液,所述的含碱性磷酸酶标记的抗人IgE抗体的浓度为0.5~1μg/ml。本发明通过采用标记有吸入过敏原的磁微粒悬浮液和含碱性磷酸酶标记的抗人IgE抗体溶液制成的试剂盒,使得灵敏度达到0.008IU/ml,并且该试剂盒与其他免疫球蛋白的交叉反应率均小于0.04%,准确性好、精密度高,样本无需预稀释,操作简单省时,检测范围宽。
本发明涉及一种降钙素原的化学发光定量检测试剂盒及其制备方法和检测方法,其试剂盒包括如下试剂:降钙素原系列标准品;磁分离试剂:偶联有链霉亲和素的磁微粒悬浮液;第一试剂:含N-羟基琥珀酰亚胺生物素酯标记的抗降钙素原单克隆抗体溶液;第二试剂:含碱性磷酸酶标记的抗降钙素原单克隆抗体溶液。本发明通过采用偶联有链霉亲和素的磁微粒悬浮液、含N-羟基琥珀酰亚胺生物素酯标记的抗降钙素原单克隆抗体溶液、含碱性磷酸酶标记的抗降钙素原单克隆抗体溶液制成的试剂盒,使得灵敏度达到0.008ng/mL,且准确性好、精密度高,样本无需预稀释,操作简单省时,检测范围宽。
本申请公开了用于电化学发光检测设备的检测装置,该检测装置包括:检测池,该检测池固定或可移动地设置于机架,所述检测池用于接收被检测目标物复合体样本;光学检测器,该光学检测器可移动地设置于所述机架并位于所述检测池的上方;电极组件,该电极组件设置于所述检测池外部且与所述检测池相邻布置,用于为所述检测池内的空间提供直流电场;和磁性组件,该磁性组件为永磁体且布置于所述检测池外部,所述磁性组件的磁场可选择地设计为至少在部分程度上不干涉所述电极组件的直流电场。
本发明公开了一种基于电致化学发光能量转移的多巴胺检测传感器和检测方法,该传感器通过先在电极表面修饰CNT‑AuNP和碱水解g‑C3N4(H‑g‑C3N4),再修饰金纳米簇得到。其具体包括以下步骤:1)制备H‑g‑C3N4;2)制备CNT‑AuNP;3)制备金纳米簇;4)电极修饰:在电极表面依次修饰CNT‑AuNP和H‑g‑C3N4后,再将金纳米簇修饰在电极表面,得到用于检测多巴胺的传感器。本发明的传感器,设计了“on_off_on”的传感模式,降低了背景信号,消除了伪正信号;本发明的传感器具有灵敏度高、选择性强、抗干扰性强等优点。
本发明揭示了一种电化学气体检测装置及检测方法,用于检测大气中氧化亚氮(N2O)的含量,包括催化装置、冷却装置、计算单元、与所述计算单元电性连接的第一CO(一氧化碳)传感器以及与所述计算单元电性连接的第二CO(一氧化碳)传感器。采用电化学CO传感器和催化装置的组合使用,相对于现有的光学检测方法和红外法等,实现了低成本检测大气中ppb级别的N2O气体浓度,该电化学气体检测装置适用于绝大部分环保检测温室气体中N2O浓度的场合,具有广阔的应用前景。
本申请涉及一种面向企业工厂的危险化学品的检测方法和危化品检测系统,属于危险化学品检测领域,所述危化品检测系统包括中心服务器和大量部署在企业工厂不同通风口的空气检测仪,不同所述通风口对应的连通区域间相互独立或存在覆盖关系,在企业工厂内部的通风口处部署空气检测仪,以通风口的连通区域的覆盖关系为标准对空气检测仪分级。周期性利用高级别的空气检测仪进行空气检测,并在检测到危险化学品组分后,逐级通过连通区域更小的下级空气检测仪检测空气,从而可以根据检测结果逐步缩小空气中危险化学品组分的来源,进而实现对危险化学品泄漏的区域精确定位。
本发明涉及医疗器械技术领域,尤其涉及一种检测凝血酶原时间的双舱室光电化学传感传感系统及检测方法。所述双舱室光电化学传感传感系统包括光源系统、反应腔、检测腔、小型便携式电化学检测系统、工作电极、参比电极和对电极。所述光源系统可为大体积氙灯、汞灯等紫外灯光源,也可为小型化LED光源,光源功率可调;所述反应腔和检测腔由石英材料构成,反应腔和检测腔形状可为立方体或圆筒状,光源‑反应腔‑检测腔之间成直线排列;所述工作电极可为透明的氧化铟锡(ITO)电极,玻碳电极,黄金电极,铂电极;所述对电极可为碳电极,黄金电极,铂电极;所述参比电极可为饱和甘汞电极,银/氯化银电极。此外,本发明还提供了一种基于双舱室光电化学传感系统的凝血酶原时间检测方法。
本发明公开了一种化学发光法检测NO的装置及其检测方法,所述装置包括产气系统和氮氧化物化学发光分析仪,还包括用于放置杂质吸附物的密封组件、质量流量控制支路和待检测气源支路,所述产气系统分别与所述质量流量控制支路和待检测气源支路连接,所述密封组件的一端分别与所述质量流量控制支路和待检测气源支路连接,所述密封组件的另一端与所述氮氧化物化学发光分析仪连接;所述方法通过该装置检测;本发明的化学发光法检测NO的方法,在特定条件下,通过杂质吸附物处理,可以有效地消除杂质的干扰,从而NO的检测更为准确。
本实用新型公开了一种电化学检测芯片,包括电极层,所述电极层的工作电极包括依次层叠设置的导电层、纳米材料层和凝血反应层;所述凝血反应层产生用于检测凝血酶原时间的电信号,所述纳米材料层传递和放大所述电信号。利用纳米材料层的高导电性、大比表面积以及良好的生物相容性等,实现对凝血酶原时间检测过程中电信号的放大、增强,以提高芯片检测的灵敏度、缩短检测时间。本实用新型公开了一种电化学传感器,包括上述的电化学检测芯片,能够实现对凝血酶原时间的快速、灵敏检测,且具有较高的检测稳定性和重复性。
本申请涉及一种双托摇匀装置,包括:升降组件、摇匀组件、摇匀组件支架,其中,升降组件和摇匀组件通过摇匀组件支架连接,升降组件能够驱动摇匀组件升降,所述摇匀组件上设置有双摇匀杯托,所述双摇匀杯托上设置有预摇匀杯托和摇匀杯托。采用双托摇匀装置,在摇匀托杯摇匀反应杯的同时,预摇匀托杯对前一反应杯进行预先摇匀,提高了摇匀性能,而且摇匀的速度快,节省摇匀时间。
本发明公开了一种电化学检测芯片,包括电极层,所述电极层的工作电极包括依次层叠设置的导电层、纳米材料层和凝血反应层;所述凝血反应层产生用于检测凝血酶原时间的电信号,所述纳米材料层传递和放大所述电信号。利用纳米材料层的高导电性、大比表面积以及良好的生物相容性等,实现对凝血酶原时间检测过程中电信号的放大、增强,以提高芯片检测的灵敏度、缩短检测时间。本发明公开了一种电化学传感器,包括上述的电化学检测芯片,能够实现对凝血酶原时间的快速、灵敏检测,且具有较高的检测稳定性和重复性。本发明公开了一种电化学传感器的制备方法,适于制得上述灵敏度高、检测结果准确的电化学传感器。
本实用新型本通过设置壳体,所述壳体和伸缩把手结构相连接,其中,所述伸缩把手结构包括把手部、固定杆、第一滑动杆和第二滑动杆,所述把手部设于所述壳体外壁,所述把手部一端与所述第一滑动杆固定连接,另一端与所述第二滑动杆固定连接,所述第一滑动杆与所述壳体滑动连接,所述第二滑动杆与所述壳体滑动连接,所述固定杆设于所述壳体内并与所述壳体内壁固定连接,所述固定杆一端与所述第一滑动杆滑动连接,另一端与所述第二滑动杆滑动连接,本实用新型能够根据实际需要用的时候可将所述把手部拉出,不用的时候可将所述把手部隐藏,从而方便整体的移动,避免出现手部在移动过程中压伤的情况,安全性高。
本发明用基于纳米结构的光谱检测方法检测化学物和生化物杂质,特别是公开了一种为工业生产过程提供质量保证的方法。该方法包括从工业生产过程中获得一制造材料,让该制造材料与纳米表面接触,使得有害物质吸附到该纳米表面上。该方法还包括利用一光谱仪从该制造材料和该纳米表面获得一拉曼光谱,利用一光谱分析系统查找有害物质在拉曼光谱中预定光谱范围内的光谱信号,如果在拉曼光谱中存在该光谱信号,则检测该制造材料中有害物质的浓度,如果该浓度超出一预定的允许限度,那么将该制造材料从该工业生产过程中排除。
本发明提供了一种石墨结构型纳米材料及其制备方法和应用,本发明提供的石墨结构型纳米材料表面修饰的官能团为环氧基、羰基和羟基;且以所述石墨结构型纳米材料表面的碳碳键、羰基、环氧基和羟基的个数为100%计,所述碳碳键的含量为55~65%;所述羰基的含量为10~16%;环氧基的含量为0.5~1.5%;所述羟基的含量21~31%;使得本发明所述的石墨点作为一种理想的基质应用到MALDI‑MS检测技术中,成功解决了无法检测小分子的瓶颈,同时实现了小分子物质的灵敏检测和组织切片质谱成像。此外,石墨点还提供了一个改变酶活性和表征酶动力学的新手段。
本发明属于化学药物分析技术领域,具体涉及一种磷酸特地唑胺原料药中有关物质的检测方法,所述检测方法采用高效液相色谱法检测,色谱条件包括:色谱柱的固定相用十八烷基硅烷键合硅胶作为填充剂,以pH8.0~9.0的磷酸盐为流动相A,以乙腈为流动相B实施洗脱,对磷酸特地唑胺及其杂质实施检测。本发明提供的检测方法能够实现主成分与14种已知杂质质之间的有效分离,且专属性强、重现性好、准确度高。
本发明属于分析化学技术领域,具体公开了一种苯磺顺阿曲库铵原料药中有关物质的检测方法,更具体地说,公开了一种专门分析检测苯磺顺阿曲库铵原料药中BSA2、BSA‑B、BSA‑C、BSA‑D、BSA‑E、BSA‑F、BSA‑G、BSA‑H、BSA‑U、BSA‑L、BSA‑J、BSA‑M、BSA‑I和BSA‑K或含上述14种物质的药物的方法。本申请通过对缓冲盐的组成、pH调节剂的选择、溶液pH值、梯度洗脱程序等条件进行优化,最终建立了合适的分析方法,主成分与各有关物质之间、各有关物质之间均能达到基线分离,专属性强、重现性好、准确度高。
一种基于干涉光谱分析的有机磷检测方法,本发明属于分析化学检测和光纤生物传感器技术领域,涉及一种通过修饰光纤生物传感器实现对样品溶液中有机磷的检测方法,其特征为由水溶性碳二亚胺法制备有机磷通用半抗原后再分别与牛血清白蛋白和鸡卵清白蛋白偶联,所得偶联物对光纤生物传感器进行修饰后,用以测定样品溶液中有机磷含量。该检测方法简单方便,检测周期短,响应时间快,稳定性好且具有高灵敏等优点,修饰探头可再生重复使用,因而检测成本较低,有望进行大规模的推广应用。
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