本发明涉及一种基于Pt/PdCu-三维石墨烯标记的电化学免疫传感器的制备及应用。该传感器采用环糊精功能化的石墨烯作为基底,通过环糊精与抗体的主客体识别作用,实现捕获抗体的固定,然后利用具有良好电化学催化性能的Pt/PdCu-三维石墨烯复合材料作为检测抗体标记物,构建了一种夹心型免疫传感器,实现了对多种肿瘤标志物的高灵敏检测,对肿瘤标志物的早期诊断具有重要的意义。
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本发明公开了一种基于核酸适体/纳米银探针与EXO?I酶的电化学生物传感器,使用兼备目标物的识别与电化学信号产生的功能的核酸适体修饰的银纳米粒子作为探测靶生物分子的生物探针,在目标物引发下,互补探针与EXO?I酶循环剪切放大辅助下,利用DNA的互补配对原理, 该探针可在金电极表面聚集,浓度越大的靶生物分子所诱导的核酸适体/纳米银探针聚集程度越大,同时在目标物的识别过程中引入EXO?I核酸外切酶目标循环放大机制,使得该电化学生物传感器可以对靶生物物质灵敏高效检测。
本发明公开了一种羟丙基壳聚糖/碳纳米管修饰的电化学传感器,它主要包括玻碳电极,玻碳电极表面涂覆有响应膜;响应膜的制备方法是:将碳纳米管和羟丙基壳聚糖加入醋酸溶液中,然后通过超声分散法得到均一、浅黑色的羟丙基壳聚糖/碳纳米管复合物分散液,将分散液涂覆在玻碳电极上,室温蒸发后即得到响应膜。本发明还公开了该电化学传感器的制备方法及其在检测锌离子中的应用。本发明的电化学传感器制作方法简单易行,成本低廉,用其测定锌离子灵敏度高。
本发明公开了一种光电化学杀虫脒传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先制备了一种新型负载型双金属共掺杂光敏剂,即铁、钴共掺杂二氧化钛纳米方块与二硫化钼原位复合的二维纳米复合材料FeCo?TiO2/MoS2,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上杀虫脒抗体、固定上碱性磷酸酶,在进行检测时,由于碱性磷酸酶可以催化L?抗坏血酸?2?磷酸三钠盐AAP原位产生L?抗坏血酸AA,并进而为光电检测提供电子供体,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得光电流强度相应降低,最终实现了采用无标记的光电化学方法检测杀虫脒的光电传感器的构建。
本发明公开了一种基于硼掺杂铁钴氧化物二维纳米复合材料的雌二醇光电化学传感器及其制备与应用,制备方法中,首先在ITO导电玻璃上采用电沉积的方法修饰二维纳米材料g‑C3N4,然后采用水热法原位生长铁钴氢氧化物,进而制备得到g‑C3N4负载的硼掺杂的铁钴氧化物Bi@FexCo1‑xO3/g‑C3N4修饰的工作电极。最后,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上雌二醇抗体。在进行检测时,由于硼掺杂的铁钴氧化物B@FexCo1‑xO3可以催化L‑抗坏血酸‑2‑磷酸三钠盐AAP原位产生L‑抗坏血酸AA,并进而为光电检测提供电子供体,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得光电流强度相应降低,最终实现了采用无标记的光电化学方法检测雌二醇的光电传感器的构建。
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本发明公开了一种电化学生物传感器的制备方法。本发明首先制备了一种新型二维纳米电极材料Fe?TiO2/MoS2,即铁掺杂二氧化钛纳米方块原位复合二硫化钼的二维纳米复合材料,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上橘青霉素抗体,在进行检测时,由于铁掺杂二氧化钛可以催化过氧化氢原位生成O2,产生电化学信号,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得电流强度相应降低,最终实现了采用无标记的电化学方法检测橘青霉素的生物传感器的构建。
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本发明公开了一种用于去除剩余污泥中重金属的电化学方法,其特征在于,具体包括如下步骤:取含有重金属的干污泥,分别采用0.1mol/L?EDTA、柠檬酸、酒石酸和EDTA铁钠为修复剂,超声波振荡7h,用盐酸调节pH值至2-4后,置于以石墨为电极的电化学装置,控制电压为3.5V,极板间距为14cm,电化学处理12h,取样烘干消煮,检测污泥中剩余重金属含量。采用本发明耗电低,电解时间短,节省时间,在较宽pH范围内,剩余污泥中重金属均小于限值,电极电压稳定,性能可靠,对污泥中重金属的去除率能达到90%以上,重金属富集在阴极处,易处理,不产生二次污染,且不产生任何有害因素,处理后的污泥符合污泥农用标准,可作肥料。
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本发明提供一种液态危险化学品注入器,包括底座,万向轮,把手,控制柜,电源线,储液机构,加强块和注入机构,本发明的把手,万向轮,液位检测仪,蜂鸣器,流量阀和计量泵的设置,液位检测仪检测储液箱内液面高度,在液位检测仪上设定液位值H1,当液位值为H1时,蜂鸣器发出报警提示,提示操作人员储液箱液位过低,及时往储液箱内补充化学试剂,保证注入器正常运行,设置的把手和万向轮有利于操作人员进行注入器的移动使用,便于操作人员对不同的容器进行注入作业,控制柜控制计量泵通电运行,通过注液管将储液罐内液体注入到需要的容积内,采用流量阀和计量泵共同计量注入化学试剂的流量,提高注入液体量的精度。
本发明公开了一种基于二维多元金属复合纳米材料的光电化学炔雌醇免疫传感器及其制备与应用,制备方法中,首先在ITO导电玻璃上采用电沉积的方法修饰二维纳米材料g‑C3N4,然后采用水热法原位生长铈钴氢氧化物,进而制备得到g‑C3N4负载的硼掺杂的铈钴氧化物Bi@CexCo1‑xO3/g‑C3N4修饰的工作电极。最后,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上炔雌醇抗体。在进行检测时,由于硼掺杂的铈钴氧化物B@CexCo1‑xO3可以催化L‑抗坏血酸‑2‑磷酸三钠盐AAP原位产生L‑抗坏血酸AA,从而为光电检测提供电子供体,再利用抗体与抗原的特异性定量结合导致的对电子传输能力的影响,使光电流强度随着抗原结合量的增大而降低,最终实现了采用无标记的光电化学方法检测炔雌醇的光电传感器的构建。
本发明公开了一种光电化学呋喃唑酮传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先制备了一种新型双金属共掺杂二维光敏剂,即铁、锰共掺杂二氧化钛纳米方块与二硫化钼原位复合的二维纳米复合材料FeMn?TiO2/MoS2,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上呋喃唑酮抗体、固定上碱性磷酸酶,在进行检测时,由于碱性磷酸酶可以催化L?抗坏血酸?2?磷酸三钠盐AAP原位产生L?抗坏血酸AA,并进而为光电检测提供电子供体,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得光电流强度相应降低,最终实现了采用无标记的光电化学方法检测呋喃唑酮的光电传感器的构建。
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本发明涉及耐腐蚀性测试领域,提供耐腐蚀性快速无损检测装置及检测方法。该检测装置包括检测探头,检测探头包括探头主体和固定器,探头主体的封闭端设有延伸至探头主体内腔的检测介质注入管、排气排液管和参比电极,其内腔还设有铂辅助电极,探头主体的外壁设有工作电极,探头主体的敞口端嵌设有第一磁体;固定器包括固定台和固定柱,固定台内嵌设有第二磁体,固定器设于待测件表面一侧,检测探头设于待测件表面的相对另一侧,探头主体与固定台通过第一磁体和第二磁体吸附在一起;工作电极、参比电极以及铂辅助电极均连接至便携式电化学工作站,便携式电化学工作站连接至显示终端。本发明可实现侧立、倒立等不同角度对待测表面的快速无损检测。
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本发明公开了基于纳米复合材料的电化学传感器的制备及应用及方法,基于纳米复合材料的电化学传感器的制备,包括以下步骤:制备氧化锌;制备rGO/ZnO纳米复合材料;制备化学修饰电极。将电化学传感器应用于水中金属离子Cd(Ⅱ)、Pb(Ⅱ)的含量检测。基于纳米复合材料的电化学传感器的应用方法,检测方法包括以下步骤:配制标准溶液以及河水样品溶液;通过方波阳极溶出伏安法检测;测定回收率。本发明以rGO/ZnO纳米复合材料为修饰电极,增大了电极表面积和导电性,有效提高电极的传感性能,将其用于金属离子Cd(Ⅱ)、Pb(Ⅱ)含量的测定具有良好的选择性和灵敏度。
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本发明涉及的是一种铜基金属有机框架复合化学发光催化剂的制备及在化学发光检测甲胎蛋白中的应用技术,属于化学发光传感领域。主要技术特征是:制备金纳米粒子/铜基金属有机框架材料,再通过正负电荷相互作用复合氧化锌纳米粒子,得到氧化锌纳米粒子/金纳米粒子/铜基金属有机框架复合化学发光催化剂;本发明同时提供了一种将氧化锌纳米粒子/金纳米粒子/铜基金属有机框架复合化学发光催化剂应用于化学发光检测甲胎蛋白,结合磁性复合材料、适配体作为识别元件,该检测方法表现出高的选择性和灵敏度,为该方法进一步应用于临床甲胎蛋白的检测提供了理论支撑。
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本发明公开了一种基于纳米功能材料构建的电化学传感器的制备方法。本发明首先制备了一种新型二维纳米电极材料——负载型双金属共掺杂纳米复合材料FeMn?TiO2/MoS2,即铁、锰共掺杂二氧化钛纳米方块原位复合二硫化钼的二维纳米复合材料,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上马拉硫磷抗体,在进行检测时,由于铁、锰共掺杂二氧化钛可以催化过氧化氢原位生成O2,产生电化学信号,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得电流强度相应降低,最终实现了采用无标记的电化学方法检测马拉硫磷的生物传感器的构建。
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本发明公开了一种光电化学己烯雌酚传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先制备了一种新型二维纳米光电材料——铜掺杂纳米光电材料,即铜掺杂二氧化钛纳米方块原位复合二硫化钼的二维纳米复合材料Cu?TiO2/MoS2,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上己烯雌酚抗体、固定上碱性磷酸酶,在进行检测时,由于碱性磷酸酶可以催化L?抗坏血酸?2?磷酸三钠盐AAP原位产生L?抗坏血酸AA,并进而为光电检测提供电子供体,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得光电流强度相应降低,最终实现了采用无标记的光电化学方法检测己烯雌酚的光电传感器的构建。
本发明涉及一种结合微流控夹具的阵列电极芯片的制备以及电化学免疫传感器的构建方法。其特征在于:一种结合微流控夹具的阵列电极芯片,所述多通道阵列电化学,可用于多通道样品定量自动进样,电极个体差异小,稳定性高,可进行电化学生物功能化修饰、检测体量小,便于高通量多通道的整合;通过化学键作用在电极表面修饰双金属纳米材料,并偶联有机磷农药抗体,可采用生物点样技术逐次滴加或并行滴加,使每个工作电极表面均可构建一个完整的特异性的免疫传感器。此外,利用构建的电化学免疫传感器实现多通道检测有机磷农药,实现有机磷农药的同步多通道检测;经上述步骤制备的基于阵列电极结合微流控夹具等电极芯片及电化学免疫传感器,操作简单,灵敏度高,特异性与稳定性较好,符合现场快速检测的要求。
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本发明涉及毛细管电泳技术,具体的说是一种中心切割二维毛细管电泳在柱电化学装置及其应用。装置包括一根毛细管柱,在距毛细管出口端0.5~3cm处除去一段聚酰亚胺涂层,用氢氟酸将除去涂层的毛细管壁腐蚀成多孔状,在该处均匀涂敷一层醋酸纤维素浆,形成只通过电流而无溶液泄漏的场隔离接头;一个电化学检测池,插设工作电极、辅助电极和参比电极;一个电化学检测器和一个高压电源。复杂样品首先在第一维缓冲液中进行分离,当工作电极检测到目标组分的信号时,在检测端施加压力将目标组分被驱送到毛细管入口端、第二维分离缓冲液从毛细管末端进入毛细管中,目标组分再在第二维分离缓冲液中进一步分离检测。采用该装置进行中心切割二维毛细管电泳分离柱效高、无样品损失,适用于复杂样品中目标组分的在线分离检测。
本发明涉及一种基于g‑C3N4‑Au NFs和ZnO@PDA‑CuO之间的共振能量转移检测降钙素原的电化学发光传感器的制备及应用,属于新型传感器构建技术领域,基于抗原抗体之间良好的特异性,该传感器利用花状Au纳米颗粒修饰的g‑C3N4复合材料g‑C3N4‑Au NFs作为基底发光材料,聚多巴胺包裹的ZnO负载小尺寸CuO为猝灭剂,通过层层组装构建了电化学发光传感器,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。
本发明公开了一种基于硼掺杂多元金属氧化物构建的光电化学己烯雌酚生物传感器及其制备与应用,制备方法中,首先在ITO导电玻璃上采用电沉积的方法修饰二维纳米材料g‑C3N4,然后采用水热法原位生长铁钴氢氧化物,进而制备得到g‑C3N4负载的硼掺杂的铁钴氧化物Bi@NixFe1‑xO3/g‑C3N4修饰的工作电极。最后,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上己烯雌酚抗体。在进行检测时,由于硼掺杂的镍铁氧化物B@NixFe1‑xO3可以催化L‑抗坏血酸‑2‑磷酸三钠盐AAP原位产生L‑抗坏血酸AA,并进而为光电检测提供电子供体,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得光电流强度相应降低,最终实现了采用无标记的光电化学方法检测己烯雌酚的光电传感器的构建。
本发明公开了一种复合纳米材料检测肿瘤标志物的纸芯片电化学发光免疫传感器的研究及应用的方法。纸芯片和传感器制备方法(示意图见附图),主要包括以下步骤:在色谱纸上用蜡打印机打印设计的通道图案,用电子控温仪器对蜡印的色谱纸进行加热;制备出石墨烯-金属复合纳米材料和量子点-多孔硅纳米材料;将纳米材料修饰到纸芯片,将抗体接到纳米材料修饰的纸芯片上;与抗原特异识别后,发光材料标记的抗体与抗原特异识别,制作电化学发光免疫传感器;处理好的纸芯片需要与丝网印刷电极相结合检测电化学发光信号。本发明检测特异性强,灵敏度高,可以达到ng级;诊断监测速度快,完成一个基本检测过程所需时间较短;该传感器底端的胶片电极可以多次反复使用,成本低。
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本发明涉及一种分子内光电化学传感器的制备方法及应用,属于光电化学与免疫传感领域。本发明成功制备了Bi2WO6/AgInS2光电复合材料作为光电发生器;同时选择酪氨酸耦合的抗体定向捕获物构成了双功能九肽YYYHWRGWV作为二抗标记物,该物质既能够依靠HWRGWV片段特异性识别抗体Fc域实现定向固定,又能够在碱性环境中依靠酪氨酸Y残基中的酚氧负离子的强还原性为光电材料提供电子,从而实现分子内光电检测。构建的传感器在检测肺癌标记物CYFRA21‑1时表现出高的灵敏度和宽的检测范围,对肺癌的早期诊断及病情监测具有重要的科学意义和应用价值。
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本发明提供了一种可用于生物医学及生命科学领域检测巯基化合物的小分子电化学探针及其合成方法和用途。本发明小分子电化学探针的名称为:[1,3]二硫杂环戊二烯[4,5-f]-2,1,3-苯并硒二唑-6-硫酮。该小分子电化学探针的特点是:在其结构中含有灵敏的巯基反应集团,该活性集团不但具有灵敏的电化学信号,而且还能够与巯基化合物发生特异性反应。因此,利用该类型的探针物质,能够实现对巯基化合物的高灵敏、高选择性检测。本发明的小分子探针结构简单,合成简便,稳定性好,电化学信号灵敏,对巯基物响应迅速灵敏,同时,不被其它常见干扰分子影响,具有优良的选择性,可应用于生物体系巯基化合物的电化学检测。
本发明公开了一种复杂基质中二溴氯丙烷残留量的GC-NCI-MS检测方法,其特征在于,包括提取、净化、标准工作溶液的配制和气相色谱-负化学源-质谱(GC-NCI-MS)测定,采用固相萃取前处理技术与气相色谱-负化学源-质谱(GC-NCI-MS)结合的方法,实现了动物源性食品中二溴氯丙烷的定性确证和定量检测。快速简便、采用乙酸乙酯、乙腈作为溶剂,毒性小。检出限低至0.98ug/kg,所以灵敏度高。回收率88.82-94.17%,所以选择性强。相对标准偏差2.48-3.77%,所以重现性好。有效的去除了基质的干扰,适用于各种动物源性食品中二溴氯丙烷的检测。
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本发明公开了一种光电化学溴氰菊酯传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先制备了一种新型二维纳米光敏材料Co?MoO3/TiO2@g?C3N4,利用该材料的良好的生物相容性、大的比表面积和铁磁性,负载上溴氰菊酯抗体,然后通过戊二醛的交联作用固定碱性磷酸酶,在进行检测时,由于碱性磷酸酶可以催化L?抗坏血酸?2?磷酸三钠盐AAP原位产生L?抗坏血酸AA,并进而为光电检测提供电子供体,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得光电流强度相应降低,最终制得了成本低、灵敏度高、特异性好、检测快速、制备简单的检测溴氰菊酯的无标记的光电化学生物传感器。
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本发明公开了一种光电化学有机氯农药生物传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先制备了一种新型片状的磁性纳米光敏材料FeMn?N@TiO2,利用该材料的良好的生物相容性、大的比表面积和铁磁性,负载上有机氯农药抗体,然后通过戊二醛的交联作用固定碱性磷酸酶,在进行检测时,由于碱性磷酸酶可以催化L?抗坏血酸?2?磷酸三钠盐AAP原位产生L?抗坏血酸AA,并进而为光电检测提供电子供体,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得光电流强度相应降低,最终制得了成本低、灵敏度高、特异性好、检测快速、制备简单的检测有机氯农药的无标记的光电化学生物传感器。
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本发明属于化学反应装置技术领域,公开了一种化学用固液反应装置及控制方法,通过温度检测模块利用温度传感器检测固液反应时温度数据;通过重量检测模块利用重力传感器检测固体、液体重量数据;通过气体浓度检测模块利用气敏元件检测化学反应生成气体浓度数据;主控模块通过搅拌模块利用搅拌器对固体液体接触时进行搅拌;通过加热模块利用加热丝对固液反应进行加热操作;通过录像模块利用录像器对固液反应过程进行录像记录;通过显示模块利用显示器显示检测的温度、重量、反应录像视频数据。本发明通过气体浓度检测模块利用蔡式混沌电路来对气敏元件在吸附气体所产生的电流信号的进行处理,提高了气体浓度检测的精度。
本发明涉及一种铜金属有机框架化合物(Cu‑MOF)标记的DNA适配体传感器用于电化学检测啶虫脒的方法,包括修饰电极的基底材料的合成,信号探针DNA的标记,传感体系的建立等步骤。由于信号探针DNA(pDNA)上的标记物Cu‑MOF靠近电极端,电极易于产生灵敏的电化学信号,一定浓度范围内,电化学信号随啶虫脒浓度的增大而增大。构建的电化学传感器可用于灵敏地检测啶虫脒,节省了样品的预处理时间和劳动量,检测仪器成本较低。本发明灵敏快速,所需样品体积小,适用于环境和多种食品样品中啶虫脒残留的检测。
本发明公开了一种基于二维纳米光电材料的光电化学氯霉素生物传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先制备了一种新型二维纳米光电材料,即锰掺杂二氧化钛纳米方块原位复合二硫化钼的二维纳米复合材料Mn?TiO2/MoS2,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上氯霉素抗体、固定上碱性磷酸酶,在进行检测时,由于碱性磷酸酶可以催化L?抗坏血酸?2?磷酸三钠盐AAP原位产生L?抗坏血酸AA,并进而为光电检测提供电子供体,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得光电流强度相应降低,最终实现了采用无标记的光电化学方法检测氯霉素的生物传感器的构建。
本发明涉及一种基于聚多巴胺复合胶囊标记的凝血酶核酸适配体光电化学传感器的制备方法及应用,属于新型功能纳米复合材料的制备和生物传感器检测技术领域。基于聚多巴胺胶囊的高负载特性,用聚多巴胺胶囊吸附Cd2+,得到Cd2+@聚多巴胺复合胶囊,用于标记凝血酶核酸适配体;采用原位生长方法在聚多巴胺复合胶囊上原位生成CdS纳米粒子;利用TiO2与聚多巴胺复合胶囊中的CdS之间的协同效应和核酸适配体与目标物的特异性识别功能,成功构建成本低廉、操作简便的夹心型光电化学免疫传感器,实现了凝血酶的高灵敏检测。
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本发明公开了一种简易、高通量微流控化学发光纸芯片的制备及应用。采用全打印模式,在一张B5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;批量打印流速调节疏水蜡图案;微流控化学发光纸芯片的激光切割;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32个化学发光峰值的大小来依次判断检测的32种组分是否存在及含量。
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2025年12月26日 ~ 28日
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