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本发明提供了一种化学发光底物增强剂,属于免疫检测技术领域。其组分包括:氯化十六烷三甲基铵CTAC,1,2肉蔻酰-Sn-甘油-3-磷酸二钠盐DGPD,牛血清白蛋白BSA,5’-18烷氨基荧光素;各组分的工作浓度范围为:CTAC为4-10mg/L,DGPD为1-30mg/L,BSA为1-50g/L,5’-18烷氨基荧光素为5-100mg/L。该增强剂可以溶解在底物溶液中起作用,也可以单独配制,在反应时与CSPD底物分别加入。化学发光底物增强剂溶解的缓冲液为碳酸盐缓冲液或二乙醇胺缓冲液,pH值范围为9.0-10.0。本发明的优点在于:使用较低的CSPD底物的工作浓度可以较好的分析效果。并且增强剂溶液的配方所有相关的化学试剂均可以从商业途径采购,价格便宜。
本发明化学化学合成肺炎链球菌表面粘附素A的基因片段及表达、应用涉及基因工程技术和诊断试剂领域。本发明是通过计算机分析,筛选出肺炎链球菌粘附素A内的强抗原表位,第84个氨基酸至第280个氨基酸,共197个氨基酸,选择原核生物偏爱的密码子,化学合成抗原表位的全新基因序列,利用基因工程技术,表达该基因片段、制备肺炎链球菌粘附素A的强抗原表位片段。表达的蛋白可用于疫苗研发、肺炎链球菌感染抗体的检测及单抗和多抗的制备。
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本发明涉及医疗器械的技术领域,尤其是涉及一种化学发光微流控芯片。该芯片包括芯片主体,设置于上述芯片主体上并依序连通的样本进入通道、样本过滤区,以及用于进行免疫反应和测光的复合区,上述复合区内包被有酶标抗体;上述化学发光微流控芯片还包括设置于上述芯片主体上的用于存储清洗液、发光底物和酶标抗体的试剂存储区,以及用于驱动样本在上述复合区内循环流动的循环挤压区,上述循环挤压区首尾两端分别与上述复合区的首尾两端连通,上述试剂存储区与上述复合区的首端连通。在进行检测时,利用循环挤压区驱动样本在复合区内循环流动,从而使得复合区内的各反应物之间接触充分并反应完全,进而提高了芯片分析结果的准确性。
本发明涉及一种用于检测14‑3‑3eta蛋白的均相免疫检测试剂盒。该试剂盒采用能够与14‑3‑3eta蛋白特异性结合的第一抗体和第二抗体制成;其以双抗体夹心的方式,利用光激化学发光免疫分析平台的灵敏度高、线性范围宽、精密度好等优势,为临床诊断类风湿提高确诊率,为预防类风湿和提早发现类风湿提供辅助检测。
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本发明涉及水环境化学分析技术领域,具体涉及一种BOD检测的装置和BOD的检测方法。该装置包括:微生物循环培养系统(A)、恒温系统(B)和检测系统(C);其中,所述微生物循环培养系统(A)包括微流控芯片(3),所述微流控芯片(3)中设置有曲折通道;其中,所述恒温系统(B)位于微生物循环培养系统(A)的下方,用于对于微生物循环培养系统(A)进行温度控制。该装置能够提高样液培养温度,增加样液流动性,加快耗氧反应,从而缩短BOD检测时间,并且操作简单、维护方便,适用范围广,连续工作时间长,能够实现在线全自动流动培养及检测。
本发明公开了一种基于微流控芯片的游离三碘甲状腺原氨酸fT3试剂盒及制备和检测方法,该试剂盒的制备方法,包括以下步骤:(1)微流控芯片包被;(2)荧光微球标记;(3)微流控芯片组装;(4)定标品的制备;(5)得基于微流控芯片的游离三碘甲状腺原氨酸fT3试剂盒。制备得到的游离三碘甲状腺原氨酸fT3试剂盒采用竞争法进行测定,选取高灵敏度的时间分辨荧光物作为标记物,在荧光微球上进行抗原的标记,利用免疫竞争反应进行分析检测,所制备的试剂性能可达同等化学发光试剂的水平。免疫反应后,使用清洗液将多余组分完全去除后,对免疫反应结合上的荧光微球进行检测读数,避免了引入显色液进入芯片内部反应不充分或者显色后读数不及时的问题。
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本发明公开了用于甲醛选择性光电化学传感的三苯胺探针的设计与合成。本发明将三苯胺有机探针FOP‑2与g‑C3N4纳米片复合用于光电分析化学的方法检测溶液中的甲醛,作为电子供体的三苯胺有机探针FOP‑2具有富电子特性,其中的羧基官能团既作为锚定基团又做为电子受体,可以很快的将电子注入到g‑C3N4纳米片中,从而产生很强的光电信号,当整个传感器遇到甲醛时,FOP‑2探针与甲醛发生aza‑Cope重排,使的FOP‑2探针不再具有富电子特性,导致光电流信号降低,根据光电流信号的变化可以计算出被测物中甲醛的含量。
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一种快速识别百合地黄汤中化学成分的方法,属于中药检测领域,目的在于提供一种采用UHPLC‑Q Exactive轨道肼高分辨质谱技术快速识别百合地黄汤中主要化学成分的方法,包括如下步骤:供试品溶液的制备,取百合、地黄饮片经提取后浓缩至含有生药量1g/ml的样品溶液,甲醇提取、除杂,制得供试品溶液;将供试品溶液注入UHPLC‑Q Exactive 轨道肼高分辨质谱联用仪进行测定;建立系列成分的UHPLC‑Q Exactive轨道肼高分辨质谱分析方法,并结合色谱保留时间、紫外吸收光谱特征、分子量以及多级裂解离子碎片信息等进行快速的结构鉴定。本发明相对于其他方法,具有快速、高效、灵敏等优点。
本发明公开了一种基于微流控芯片的游离甲状腺素fT4试剂盒及制备和检测方法,该试剂盒的制备方法,包括以下步骤:(1)微流控芯片包被;(2)荧光微球标记;(3)微流控芯片组装;(4)定标品的制备;(5)得基于微流控芯片的游离甲状腺素fT4试剂盒。制备得到的游离甲状腺素fT4试剂盒采用竞争法进行测定,选取高灵敏度的时间分辨荧光物作为标记物,在荧光微球上进行抗原的标记,利用免疫竞争反应进行分析检测,所制备的试剂性能可达同等化学发光试剂的水平。免疫反应后,使用清洗液将多余组分完全去除后,对免疫反应结合上的荧光微球进行检测读数,避免了引入显色液进入芯片内部反应不充分或者显色后读数不及时的问题。
本发明属于分析化学技术领域,涉及磷酸化蛋白检测,尤其涉及一种基于Zr‑MOF纳米酶的磷酸化蛋白检测和区分的方法。磷酸化蛋白质可以抑制3,3’,5,5’‑四甲基联苯胺(TMB)的显色而非磷酸化蛋白促进或者无影响TMB的显色,本发明首先配制磷酸化状态不同的蛋白质溶液、Zr‑MOF纳米酶和醋酸缓冲液的混合溶液,再依次加入TMB和H2O2,待显色反应完成后,依据溶液验收差异即可区别二类蛋白。本发明还公开了基于Zr‑MOF纳米酶的α‑酪蛋白定量检测方法,其可检测浓度范围为0.17~5µg/mL,检测限低至0.16µg/mL;其他磷酸化蛋白质亦同理。本发明不仅可以定性区分磷酸化蛋白质和非磷酸化蛋白质,还可以定量检测磷酸化蛋白质,成本低、灵敏度高、重复性好、检测速度快,可用于食品、医学等诸多领域。
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本实用新型公开了一种检测目标微生物和靶分子的检测设备,检测设备部件包括两个微型泵、一个生物敏感元件、一个样品池、一个电化学检测器、多个三通阀、一个二通阀和一个四通阀,并通过一定的连接关系相连。本实用新型可以对检测样品直接进行检测,无需培养富集,具有检测快速、灵敏和自动化操作的特点。通过多通道、多探头设计,它可同时对多种目标分析物进行检测。
本发明涉及一种基于链霉亲和素功能化半导体纳米材料的肿瘤标志物电化学免疫传感器及其制备方法。该免疫传感器是通过首先合成或筛选优良性能的半导体纳米结构材料,利用链霉亲和素将其进行生物功能化,然后通过与生物素化抗体的特异性结合而制成。将制得的传感器在含有酶标抗体和抗原的混合溶液中温育,以硫堇和过氧化氢作为酶反应底物并用夹心免疫分析方法来检测肿瘤标志物。电极的安培响应随着温育液中抗原浓度的增加而增加。该检测方法灵敏度高,检测限低,重现性和稳定性好,可用于血清中肿瘤标志物的定量检测。
本发明涉及一种用于检测血管内皮生长因子的检测试剂盒及其制备方法和使用方法,本发明试剂盒包括生物素化VEGF单克隆抗体,碱性磷酸酶标记的VEGF单克隆抗体,链霉亲和素磁珠,试剂盒适用于全自动化学发光免疫分析仪Lumiart‑II‑1,相比传统的ELISA试剂盒,全自动化操作减少手工误差,反应时间更短,灵敏度更高,实现高通量快速化测定,准确度高,特异性强,精确度和检测效率有了较大的提升,试剂盒可用于早期癌症风险筛查,肿瘤病人治疗疗效评估监测以指导用药、复发监测和预后等,具有良好的应用前景。
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公开了一种电化学传感器(110),特别是用于检测体液中的分析物的电化学传感器,更具体地,是一种用于插入用户的身体组织的电化学传感器。电化学传感器(110)包括具有近侧部分(114)和伸长的远侧部分(118)的基板(112)。在远侧部分(118)上形成至少一个工作电极(124),至少一个参考电极(128)和至少一个对电极(134)。工作电极(124)包括导电迹线(174、198),沿着该导电迹线布置多个电极垫(142),该多个电极垫经由导电迹线(174、198)连接。电极垫(142)包括被非腐蚀性导电层(146)覆盖的腐蚀性导电层(144)。绝缘层(138)设置在基板(112)上,在电极垫(142)的区域中留下开口(164)。电化学传感器(110)包括对腐蚀性导电层(144)的至少一个保护措施,该保护措施选自由以下各项组成的组:a.绝缘层(138)在电极垫(142)中的至少一个的至少一个电极垫边缘(170)上至少部分重叠;b.电极垫(142)中的至少一个沿着伸长的远侧部分(118)的较小尺寸具有伸长的形状。
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一种酶生物电化学传感芯片及其制备和使用方法,属于分析检测技术领域。包括:由导电绝缘材料制成的一绝缘底片;一主电极,该主电极附着在绝缘底片上;一辅助电极,附着在绝缘底片上,并且与主电极相对应;用于将主电极以及辅助电极与电子装置电连接的并且带有接点的导电线路,该导电线路附着在绝缘底片上;一试剂层,该试剂层全部或者部分覆盖在主电极和辅助电极的表面;一个带有一开口的并且由导电绝缘材料制成的中间层,该中间层覆盖在主电极和辅助电极上;一同样由导电绝缘材料制成的表面覆盖层,该表面覆盖层覆盖在所述的中间层上。优点:酶生物电化学传感芯片设计合理,可以有效提高生物芯片及其产品使用的可靠性和测量准确性。
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本发明提供了一种用于检测化学物质的非标定型检测系统及其检测的方法,非标定型检测系统包括:一非标定型检测晶片,其包含多组具有不同周期长度的周期性金属结构;以及一窄频光源。本发明的检测方法简便快速、成本低廉,可直接用肉眼观察,也可进一步进行定性与半定量的分析,非常适用于定点照护检测。
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本发明公开了一种模拟电池负极壳体接触后引发电化学腐蚀的方法,涉及电池应用过程失效模式分析技术领域,包括以下步骤:在锂离子电池的负极与壳体之间串联电阻器,然后固定放置在温箱中,观察电池壳体状态,记录壳体发生腐蚀破损的时间,根据壳体材质、厚度计算壳体腐蚀速率。本发明可通过正交试验设计,获取不同环境温度、放置方式等条件下的电化学腐蚀速率,从而可有效估算出电池在不同负短情况下的壳体腐蚀并引起漏液的时间,在该结论支持下,可一方面评估电池在整个生命周期内的安全可靠性,优化产品设计,另一方面给予电池出厂检测手段提供一定的技术指导,以尽可能减小市场中由于电化学腐蚀漏液引起的故障比例,减少安全事故的发生。
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本发明属于功能复合材料的制备及应用技术领域,提供一种双金属Zn‑/Co‑卟啉共价有机框架/多壁碳纳米管复合材料及基于该复合材料的电化学发光传感器的制备方法和应用。在碳纳米管(MWCNTs)表面原位生长了双金属Zn‑/Co‑卟啉共价有机框架,构建了集共反应加速器和发光团于一体的复合材料。双金属Zn‑/Co‑卟啉共价有机框架/多壁碳纳米管复合材料涂覆在玻碳电极上形成工作电极,用于构建检测MicroRNA电化学发光传感器,实现了miR‑155的超灵敏分析且具有良好的稳定性和低检出限,检出限低至0.51 fM。
本发明公开了一种基于微流控芯片的总甲状腺素TT4试剂盒及制备和检测方法,该试剂盒的制备方法,包括以下步骤:(1)微流控芯片包被;(2)荧光微球标记;(3)微流控芯片组装;(4)定标品的制备;(5)得基于微流控芯片的总甲状腺素TT4试剂盒。制备得到的总甲状腺素TT4试剂盒采用竞争法进行测定,选取高灵敏度的时间分辨荧光物作为标记物,在荧光微球上进行抗原的标记,利用免疫竞争反应进行分析检测,所制备的试剂性能可达同等化学发光试剂的水平。免疫反应后,使用清洗液将多余组分完全去除后,对免疫反应结合上的荧光微球进行检测读数,避免了引入显色液进入芯片内部反应不充分或者显色后读数不及时的问题。
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本发明涉及一种传感器,所述传感器(23)是用于测量代表汗液离子浓度的数据的基于ISFET的化学传感器,并且所述传感器(23)是在垫体(1)上按照能够与待测目标直接接触的方式布置的,所述垫体(1)包括可拆卸的面层(11)、承托所述面层(11)的中层(13)和承托所述中层(13)的底层(12),其中,壳体呈开口朝下的桶状结构的所述传感器(23)通过弹性元件以可伸缩的方式设于贯通所述垫体的面层、中层和底层的安装通道中。本发明利用这种传感器能够准确地分析影响用户睡眠质量的原因并据此控制外部设备改善用户睡眠质量。
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本发明涉及一种制备小型光化学或生物化学传感器装置(例如整体光电极等,用于离子检测)的方法,所述装置包含具有平坦表面部分的基底材料,所述平坦表面代表基于光学现象的换能器,所述光学现象例如基于损耗波的表面等离子体激元共振、反射或透射;所述平坦表面部分上面排列有多分析物的(生物)化学传感器点阵列,它们位于平坦表面的空间上分开的预定位置上,所述传感器点包括(i)聚合物基质,和(ii)一种或多种(生物)化学识别部分,该方法包括(a)提供具有平坦表面部分的基底材料;(b)提供一种或多种点样液体;(c)利用针式打印机沉积机构(阵列打印机)把一种或多种打点液体沉积在基底材料的平坦表面部分上并使点样液体固化。
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一种多通路在线检测装置。所述多通路在线检测装置包括双通道采样系统、染色系统和检测系统;所述双通道采样系统包括两个双通道玻璃螺旋管和吸收液;所述两个双通道玻璃螺旋管包括第一双通道玻璃螺旋管和第二双通道玻璃螺旋管;所述两个双通道玻璃螺旋管分别包括检测通道和参比通道。本实用新型基于湿化学方法和采用长光程吸收光谱测量原理提供的多通路在线检测装置及其检测方法具有准确、实时的特点。一方面能够填补对NH3、HNO3和HONO实际大气浓度的缺失,有助于理解它们在灰霾形成中的重要作用;也有助于拓展对我国复合型污染的认识,进一步修正空气质量模型,为更加准确的预测和预报大气变化及其对气候和生态环境的影响奠定基础。
本发明公开了一种基于流动渗析离子色谱法检测腈纶溶剂中阴离子的装置及其检测方法,该装置包括样品液蠕动泵管、吸收液蠕动泵管、吸收液储瓶、蠕动泵、渗析池和离子色谱仪系统,离子色谱仪系统包括六通阀、大定量环、保护柱、分析柱、抑制器、电导检测仪和显示器,渗析池被设置于其中的亲水膜分割成样品侧和吸收侧,样品溶液蠕动泵管内径大于吸收溶液蠕动泵管内径,输送蠕动泵和离子色谱仪系统均与电脑终端连接。本发明具有以下特点:样品溶液碱性条件下,通过非化学计量渗析与大定量环结合,与文献报道的“停流”渗析处理样品溶液方法相比,不需计算六通阀切换时间,受蠕动泵稳定性影响较小,不使用有机试剂,样品预处理与检测方便自动化。
本发明提供了一种α‑银环蛇毒素检测探针、一种非诊断目的检测α‑银环蛇毒素的方法,属于生物传感技术领域。本发明以1,3,6,8‑四(4‑羧基苯)芘构成的氢键有机骨架材料作为催化显色剂显色的酶材料,其表面具有丰富的羧基,能够与修饰有氨基的α‑银环蛇毒素的核酸适配体通过CO‑NH键化学结合,提高探针的稳定性。本发明提供了一种非诊断目的检测α‑银环蛇毒素的方法,本发明利用α‑银环蛇毒素检测探针特异性识别α‑银环蛇毒素并催化显色底物显色,随着α‑银环蛇毒素的浓度增加,紫外分析检测到的吸光度增强,且在0.0001~316ng mL‑1的α‑银环蛇毒素浓度范围内具有良好的线性关系。
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本发明涉及生物化学技术领域,特别涉及一种RNA中5‑羟甲基胞嘧啶的检测方法及其试剂盒。该检测方法包括:将总RNA与变性试剂混合,变性,获得变性RNA;将变性RNA结合于硝酸纤维素膜上,烘干,封闭,获得抗原膜片;将抗原膜片与5‑羟甲基胞嘧啶抗体进行第一孵育,然后与特异性第二抗体进行第二孵育,显影,获得检测结果。本发明检测方法可快速对RNA中5‑羟甲基胞嘧啶进行检测分析,灵敏度较高,易于操作,样品制备较简单。
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采用电化学聚合法,制备了一种基于碳化钼纳米粒子和壳聚糖复合材料的毒死蜱分子印迹电化学传感器,传感器的检出限为3.1×10‑13 mol/L,线性范围为1.0×10‑12 mol/L‑5.0×10‑11 mol/L和5.0×10‑11mol/L‑1.5×10‑9 mol/L,并成功用于实际样品中毒死蜱的分析检测。
本发明中公开了一种基于CRISPR/Cas12a系统的生物检测方法和生物检测装置。本发明中的生物检测方法是一种将CRISPR/Cas12a系统和基于纳米材料的电化学生物传感器结合的新型通用型检测方法,可实现核酸和小分子化合物的高灵敏度检测,能广泛应用于医学、食品、环境等领域中污染物的分析和检测。
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本发明公开了一种用于检测氟离子的比色荧光探针化合物及其检测方法,属于分析化学技术领域。该比色荧光探针结构为在苝湾位置含有N‑H和O的七原子环的苝四羧酸酯。本发明的比色荧光探针在有机溶剂中具有良好的溶解性和荧光性能,在F‑离子存在下吸收峰红移,表现出明显的颜色变化和强烈的荧光猝灭;选择性好,氯离子、溴离子、碘离子、硫酸根、醋酸根、高氯酸根和磷酸二氢根对氟离子浓度的测定无明显干扰,可以作为比色和荧光探针用于氟离子检测。
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