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本发明涉及电化学检测技术领域,具体公开了一种用于检测三氯生的电化学传感器及其制备方法和应用。所述的电化学传感器以用于检测三氯生的化学修饰电极为工作电极、Ag‑AgCl为参比电极和铂电极为辅助电极构成三电极体系,将三电极体系组装后与电化学工作站相连构成电化学传感器。所述的用于三氯生定量检测的化学修饰电极以及电化学传感器,该电极或传感器对三氯生具有优异的电催化活性;以及具有极低的检出限、良好的稳定性、抗干扰性和重现性。
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本发明公开了一种双链塔尖四面体DNA纳米结构探针(STTS)及其制备方法和在电化学检测端粒酶活性中的应用。本发明所述的STTS由单链探针STTS-A、单链探针B、单链探针C、单链探针D和单链探针SC-DNA组成。本发明还公开了所述STTS电化学检测端粒酶活性的方法及其在检测细胞中端粒酶活性的应用。采用STTS电化学检测端粒酶活性的方法,检测的信号信噪比高于普通TSP检测2倍以上,灵敏度高,特异性强,应用范围广。
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本实用新型公开了化学检测样品称量数据的高效录入装置,所述录入装置包括主机、路由器、用于对化学检测样品进行称量的称量设备以及用于接收化学检测样品的质量数据并输出化学检测样品质量与体积的计算机;所述主机和计算机分别与路由器连接,所述称量设备与计算机连接。本实用新型装置替代了现有技术采用人工方式记录化学检测样品称量质量和计算体积,提高了获取化学检测样品质量和计算化学检测样品体积的速度,避免了人工记录错误;另外,通过计算机可以将接收到化学检测样品质量数据和计算得到化学检测样品体积数据传输给化学检测仪器,使化学检测仪器能够获得准确的质量和体积信息,从而提高化学检测结果的准确性。
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本实用新型为一种自动更换吸嘴化学成分检测设备,涉及检测设备技术领域,本实用新型包括承载结构、盛放结构、碾碎结构、检测结构以及控制结构,承载结构包括承载板以及承载柱,承载板为板状结构,四个承载柱上表面均与承载板下表面焊接,盛放结构包括试管架,试管架设置于承载板上表面,碾碎结构包括盛放碗、传送带、搅拌器、电机以及伸缩杆,传送带设置于承载板上表面,盛放碗设置于传送带上表面,搅拌器的位置与盛放碗相适应,搅拌器与电机相适应。本实用新型为一种自动更换吸嘴化学成分检测设备通过设置化学成分检测器和加热器,通过加热检测物不仅可以检测出其耐高温能力,也能在高温条件下,检测其化学成分的变化,避免生成有害物质。
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本发明公开了一种检测双酚A的电化学传感器及其制备方法和应用,电化学传感器包括玻碳电极,玻碳电极表面涂覆石墨烯-1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐形成的膜。上述电化学传感器的制备方法,包括下列步骤:(1)称取石墨烯8-15mg,量取0.1-0.3mL1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐分散于1-5mL的二甲基甲酰胺中;(2)超声70-120min;(3)取5-12?L悬浊液滴涂在玻碳电极表面,红外灯烤15-25min,与电化学工作站连接。本发明制备的传感器可以应用在食品饮料中双酚A的快速检测,本传感器的检测线性范围在20nM-2?M之间,检测限8nM。
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本发明涉及一种检测DNA的ZnO基光电化学生物传感器的制备,属于材料物理化学、光电化学、生化工程和传感器领域。首先采用热分解乙酸锌,在导电玻璃(ITO)表面覆盖一层ZnO种子,再利用水相法制备ZnO纳米花-棒立体结构。首先将探针基因固定在ZnO电极上,加入目标基因孵化一段时间,得到杂交基因的ZnO花-棒纳米工作电极,由此制得ZnO纳米花-棒立体结构基光电化学生物传感器,并应用于检测无标记DNA(见附图)。在氙灯照射下,通过杂交前后光电流的变化定量检测无标记DNA。
本发明公开了一种特异性检测铜离子和硫离子的多肽、化学荧光传感器及其制备方法与应用。所述的特异性检测铜离子和硫离子的多肽的氨基酸序列为:HEFH。所述的化学荧光传感器是由所述的特异性检测铜离子和硫离子的多肽与异硫氰酸荧光素链接而成,所述的异硫氰酸荧光素与所述多肽中谷氨酸一侧的组氨酸相连。所述的多肽裂解前加入六氨基己酸,在三乙胺存在下让异硫氰酸荧光素与六氨基己酸反应3~5h得到目标物化学荧光传感器。所述的化学荧光传感器在铜离子检测中的应用为所述的化学荧光传感器在硫离子检测中的应用,所述的化学荧光传感器在细胞毒性检测中的应用。本发明基于多肽的化学荧光传感器选择性好,灵敏度高干扰小,检测限低。
本发明涉及一种基于钯纳米立方体(Pd NCs)功能化氧硫铟化铜(CuInOS)纳米复合材料(Pd NCs@CuInOS)检测降钙素原的无标记电化学免疫传感器的制备方法,属于电化学传感器领域。本发明合成了Pd NCs@CuInOS为基底材料,进行传感器的层层修饰。利用Pd NCs功能化CuInOS对过氧化氢良好的催化性能,实现了对标记物的高灵敏检测,同时CuInOS大的比表面积增加了Pd NCs的负载量,进一步增强了电化学信号。本发明对降钙素原检测的线性范围为0.0001~50 ng/mL,检测限为25.8 fg/mL。
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本申请公开了一种医用干式化学检测装置,包括:干式化学检测装置,所述干式化学检测装置的内部设置有清洗装置,所述干式化学检测装置的上端外表面活动安装有上盖,所述干式化学检测装置的前端外表面靠近上端位置嵌入式固定安装有操作面板,所述干式化学检测装置的前端外表面活动安装有存放抽屉。本申请的一种医用干式化学检测装置,能够实现检测电极卡的收纳和清洁,无需医疗人员单独清理和收纳,减少了操作人员的工作量,能够使得检测电极与患者的皮肤全面贴合,不会松动,检测精度更高,能够减小检测电极卡与患者皮肤贴合时给患者带来的刺激,还能够有效的防护接口,使用效果好,带来更好的使用前景。
本发明公开了具有电催化活性的类蛋白质纳米线的电化学生物传感器用于过氧化氢及葡萄糖检测,具体步骤如下:(1)将石墨烯溶于醋酸缓冲液中,于超声清洗器中超声分散得到石墨烯分散液;(2)将石墨烯电沉积到裸玻碳电极,然后将GSH‑Ag(I)CP与0.05%wt Nafion混合滴涂于GO/GCE上,得到电化学传感器CP/GO/GCE。利用CP/GO/GCE这一体系对不同浓度过氧化氢的不同的电化学响应,以及在葡萄糖氧化酶的作用下葡萄糖被氧化产生过氧化氢的反应,得到CP/GO/GCE体系对不同浓度葡萄糖的电化学响应,从而用于检测过氧化氢和葡萄糖的浓度,优点是特异性好、灵敏度高、检测速度快、结果准确可靠、成本低且可用人体血液葡萄糖含量检测。
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本发明涉及电化学传感器领域,具体的说是一种用于痕量重金属快速检测的合金电极电化学传感器。具体为包括合金工作电极、参比电极和辅助电极,工作电极、参比电极和辅助电极分别通过导线连接于控制电位仪;所述工作电极由锡铋合金制作而成。检测方法是将三电极插入待测样品中,采用溶出伏安法对待测样品中的重金属离子浓度进行检测。本发明工艺简单,成本低廉、选择性和灵敏度高,稳定性好,可广泛应用于淡水、海水、食品、体液中重金属离子的现场快速检测和日常监测。
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本发明公开一种基于强化学习的古籍文字精准检测方法,包括步骤S1、数据获取,收集古籍文献的图像数据,并进行单字标注,形成古籍文献数据集;步骤S2、文字粗检测,采用基于深度神经网络的目标检测算法构建粗检测器,通过步骤S1得到的古籍文献数据集对粗检测器进行训练,基于训练后的粗检测器对古籍文献进行文字粗检测;步骤S3、文字精调,基于深度神经网络构建强化学习智能体,将文字粗检测结果作为强化学习智能体的输入,选取基于价值函数的方法,设计奖励函数来训练强化学习智能体,通过训练后的强化学习智能体进行古籍文献的文字检测。本发明通过强化学习来进一步提高文字检测精度,为古籍文字的研究提供了有力的帮助。
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本发明涉及一种用于检测有机磷农药杀螟硫磷的电化学方法,其主要的操作步骤包括:(1)提供一个半封闭的电化学反应池,其中包括1根玻碳电极、1根Ag/AgCl参比电极和1根铂丝电极。反应池内包含4mL样品液;(2)在电化学反应池内施加开路电压,维持120秒;(3)在电化学反应池内进行方波扫描,扫描范围(-0.2V,-1.0V),步进电压4mV,振幅25mV,频率25Hz;(4)在电化学反应池内施加同一开路电压,维持240秒;(5)在电化学反应池内进行方波扫描,扫描范围(-0.6V,0.3V),步进电压4mV,振幅25mV,频率25Hz。其中,用于杀螟硫磷电化学检测的电化学反应池中含有4mLpH=5.0的醋酸盐缓冲液;最后一步方波扫描后的氧化峰大小作为样品中杀螟硫磷浓度的定量依据。该方法对杀螟硫磷的检测灵敏度可达到0.04ng/mL。
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本发明涉及一种新型基于适配体的光化学生物传感器及其用于检测靶分子的方法,具体涉及一种利用适配体识别靶分子,例如核苷酸、氨基酸、多肽、蛋白质以及整个细胞等特定分子的聚丁二炔结构分子有序组合体光化学生物传感器,以及利用上述聚丁二炔结构分子有序组合体光化学生物传感器检测靶分子的方法。在本发明所述的光化学生物传感器中,所述特异性结合靶分子的适配体结合在聚丁二炔结构分子有序组合体的表面,以便于当所述特定靶分子暴露于相应适配体时,通过变化的聚丁二炔结构分子有序组合体的紫外-可见光吸光度或者荧光强度来检测/鉴定特定靶分子。
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本发明涉及一种以微流控芯片为载体的微型电化学检测装置,包括:微流控芯片、托盘、电机及电化学检测装置;所述电化学检测装置与所述电机相连以控制转速;所述微流控芯片嵌入所述托盘中;所述托盘中部插入电机转轴;所述电机旋转时所述托盘带动所述微流控芯片旋转。本发明的基于离心力驱动的微流控芯片及其托盘,用于待测液体的预处理及短时储存,结合所述电化学检测装置中微处理器、检测电极、恒电位电路、电流‑电压转换电路及多档位放大电路,可以快捷、方便、准确地检测出某种物质的含量。
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本发明属于生物传感技术领域,涉及一种检测赭曲霉毒素A的比率电化学适配体传感器的制备方法,并将其用于检测赭曲霉毒素A(OTA)。该比率传感策略通过在金电极上顺序修饰二茂铁标记的互补DNA(Fc‑cDNA),赭曲霉毒素A适配体(Aptamer)以及一个辅助互补DNA(hDNA)而构建,利用目标诱导的构象变化输出双电流信号IFc和IMB(分别为Fc和MB的氧化电流),并使用两者的比率信号(IFc/IMB)量化和检测OTA。获得的比率电化学适配体传感器可实现对OTA的高灵敏、高可靠性检测,检测线性范围为10pg/mL‑10ng/mL,检出限为3.3pg/mL。本发明旨在发展一种灵敏度高、选择性好、可靠性高的比率电化学适配体传感器,为测定实际样品中的OTA提供可靠的传感平台。
本发明提供了中药石蒜提取物中加兰他敏的毛细管电泳电化学发光检测方法,对加兰他敏的检测限为1.0×10-9mol/L,线性范围是2.5×10-7-5.0×10-5mol/L;比常用的质谱检测方法检测限低1-2个数量级,线性范围跨越二个数量级;吡啶钌电化学发光对加兰他敏灵敏检测;磷酸盐运行缓冲溶液实现加兰他敏高效分离;纳升级的进样量且不需要对待测样品进行衍生,中药石蒜提取物溶液经过滤稀释后直接用于检测,无需干燥再提纯等繁复程序。本发明首次将毛细管电泳电化学发光检测技术应用于中药石蒜提取物中加兰他敏的检测。
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一种烟箱化学成分的检测方法,涉及烟叶打叶。在铺叶台汇总处对原烟进行取样、检测,将样品的光谱与化学值对应,建立原烟在线近红外光谱模型;原烟在线近红外光谱模型建立后,在铺叶台汇总处采用模型实时预测原烟化学成分;待烟箱装箱完成后,在线近红外数据采集系统根据原烟配方库给出的料满信号判断出烟箱开始及结束装箱的时间,统计出该烟箱的化学值;在线近红外数据采集系统通过以太网(TCP/IP协议)、PLC将烟箱化学值传递到原烟配方库中,烟箱化学值处理结束。实现实时检测在线原烟化学成分;保证所检测烟箱的化学成分值与该烟箱实际包含的化学成分值的一致性;保证烟箱的化学成分值能够准确地传送到原烟配方库中。
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本发明公开了一种疲劳损伤电化学检测装置,包括腐蚀电位检测传感器、腐蚀电位检测仪和数据采集机记录系统,腐蚀电位检测传感器包括传感器主体、一个参比电极和若干个检测电极以及用于存储电解液的多孔材料;参比电极和检测电极的尾端与传感器主体之间设有压力弹簧,多孔材料设置在检测电极的前端,多孔材料中充满电解液。同时,本发明还公开了疲劳损伤电化学检测方法。本发明首次以电化学腐蚀电位(V)变化程度作为评定疲劳寿命特征参量,通过试验研究确定不同类型金属材料的电化学腐蚀电位(V)与疲劳寿命(N)之间的函数关系,通过本发明提出的试验装置检测某时刻腐蚀电位变化与特征曲线比较,定量判断疲劳损伤的发展程度。
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本实用新型涉及一种便携式手持化学成分检测仪,其特征在于,手持化学成分检测仪组件设于交互一体机内,所述交互一体机的第一箱体和第二箱体的一边设有铰链并通过铰链互相连接,第二箱体内设有软插挡、电脑放置区、电脑电源放置区以及手持化学成分检测仪放置区,电脑放置区、电脑电源放置区以及手持化学成分检测仪放置区内分别设有与电脑、电脑电源及手持化学成分检测仪形状、大小相匹配的凹槽,手持化学成分检测仪的底座与第二箱体固定连接,手持化学成分检测仪设在第二箱体内靠近铰链一侧。本实用新型的手持化学成分检测仪同现有技术相比,其可随身携带,在箱体内设有保险绑带,可对电脑和手持硬度仪起到保护作用,箱体内还设有手持化学成分检测仪防震区,可保护免受震荡损坏,使用方便,安全可靠。
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本发明公开了一种基于智能手机音频口供电的电化学检测仪,涉及电化学检测技术领域。本发明采用供电模块从手机音频口获取能量,检测仪本身不需要电源,有效的减小了检测仪体积和成本;同时,通过手机音频口的右声道、麦克风实现智能手机和电化学检测仪的双向通讯,电化学检测模块之进行检测、运算、控制和显示等功能均可利用智能手机实现,简化了电化学检测模块电路,使用灵活且覆盖范围广,可在大部分的地点和场合使用。
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应用于肌红蛋白检测的电化学适配体传感器的制备方法,涉及一种电化学传感器技术领域,将多肽和HAuCl4溶解于去离子水中,置于-15℃搅拌12小时后在0~5℃环境下与NaBH4反应,取得多肽-Au纳米复合材料;将多肽-Au纳米复合材料修饰在电极表面,再通过共价连接肌红蛋白适配体,即得应用于肌红蛋白检测的适配体传感器。该电化学适配体传感器检测范围宽,重现性好,避免了肉品中常见干扰物质的影响,结果准确,能够应用于肉品中肌红蛋白的检测。
本发明公开了一种同时检测Exo I和TdT的电化学生物传感器的制备方法。巯基DNA通过疏基与金电极表面自发形成Au‑S共价键而被固定于金电极表面。随后,TdT催化巯基DNA的3’‑OH末端与三磷酸脱氧胞嘧啶核苷酸(dCTP)聚合,生成的富C DNA长链可用来形成AgNCs,通过Ag的溶出伏安信号来检测TdT活性。TdT聚合作用前,引入Exo I,可以水解巯基DNA,从而最终影响AgNCs的形成,基于此可以检测ExoI活性。改变ExoI或TdT浓度会影响电化学信号的大小,利用此原理制备了一种高效的用于同时检测Exo I和TdT的电化学生物传感器。
基于磁分离与引物延伸的化学发光检测拷贝数多态性的方法,制备适合于获取核酸序列拷贝数信息的磁性介质;设计能与目标核酸序列特异性结合的引物与探针;根据引物设计数据确定Tm值,使引物与变性成单链的DNA模板充分结合;加入延伸反应缓冲溶液,捕获目标核酸片段至磁性介质;磁分离;对反映至磁性介质上的模板中的目标基因与内参基因核酸片段进行化学发光检测,比较目标基因/内参基因核酸片段化学发光比值在待测模板与对照模板中的差异从而得到目标基因在待测模板中相对于对照模板中的拷贝数变化信息。
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本发明提供了一种检测双酚A的方法,具体属于电化学发光检测领域。该操作流程包括:(1)Ti基MOFs(MIL‑125)固定三联吡啶钌(Ru(bpy)32+)的复合材料制备;(2)Ru(bpy)32+@MIL‑125修饰在玻碳(GC)电极表面,即Ru(bpy)32+@MIL‑125/GC化学修饰电极的制备;(3)利用电化学发光法检测双酚A。其中以Ru(bpy)32+@MIL‑125/GC电极作为工作电极,Ag/AgCl电极作为参比电极,铂电极作为辅助电极,组成传统的三电极体系。该方法的检测范围为1.0×10‑11mol/L~1.0×10‑6mol/L,最低检测限为1.8×10‑12mol/L。本发明检测双酚A的成本低、灵敏度高、操作简单。
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本发明提供了一种可选择性检测硫化氢的荧光化学传感器、制备方法及应用。它具有如下所示的结构式:本发明的荧光化学传感器可用于生物体系中硫化氢含量的定量检测,本发明还提供了荧光化学传感器用于硫化氢含量的定量检测的方法。该荧光化学传感器具有所用原料易得,合成方法简单易行,对硫化氢的检测灵敏度高,选择性好的优点。
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本发明涉及RTT诊断基因——甲基化CpG结合蛋白‑2(MECP2)基因突变检测的电化学传感器的制备方法及应用,属于电化学检测技术领域。其特征在于:首先合成得到PdPt nanodendrites纳米材料,然后将三聚氰胺与PdPt nanodendrites结合形成纳米复合材料,再使单链DNA信号探针与该复合材料混合,制得生物信号探针;然后通过电沉积金技术将金纳米花修饰与传感器界面用于氨基化的DNA捕获探针的固定,从而制备了MECP2基因突变检测的电化学传感器,该传感器成功的用于MECP2基因发生单碱基突变的检测。本发明的优点在于简单,快速,灵敏度高,特异性强,方便。本发明为精确诊断RTT提供了新的检测方法。
本发明提供一种基于深度强化学习的深度学习漏洞检测模型对抗样本生成方法和系统。该方法包括:获取基于深度学习的目标漏洞检测模型信息以及用于生成对抗样本的原型漏洞代码集合;构建面向目标漏洞检测模型的有效对抗代码变换;构建面向最优对抗样本生成的深度强化学习框架;使用有效对抗代码变换和面向最优对抗样本生成的深度强化学习框架,生成目标漏洞检测模型的最优对抗样本。本发明利用目标漏洞检测模型的代码表征中对模型决策有重要影响的特征构造有效对抗代码变换,并采用深度强化学习算法生成面向目标漏洞检测模型的最优对抗样本,能更为高效、有针对性地生成基于深度学习的目标漏洞检测模型的对抗样本。
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本发明公开了降低红细胞干扰的电化学血液检测方法及装置,方法包括如下步骤:血液与抗红细胞抗体磁珠反应,血液中的红细胞与抗红细胞抗体磁珠结合,得到红细胞磁珠;所述抗红细胞抗体磁珠为结合有纳米级磁珠的抗红细胞抗体;2)以磁性物质吸附血液中的红细胞磁珠,以排除后续血液电化学检测过程中红细胞的干扰;3)经过磁性物质吸附的血液进行常规电化学检测。装置为电化学生物传感器测试纸或/和电化学检测仪。本发明的有益效果是:通过本发明的检测方法,使得电化学血液检测时,排除了大体积的红细胞对测量的影响,保证了检测结果的准确性。
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本发明提供一种薄层光谱电化学检测池,该检测池由一对相扣合的透光板和夹设于两透光板之间隔膜组成检测池主体,主体上部中央设有放置测试液的贮液池型腔,主体下部的隔膜体上设有U形开口,形成与贮液池相通的薄片状光谱电化学检测池,检测池内设有栅状光透电极,其引线向上穿过贮液池上开口的密封塞,密封塞上还设参比电极、对电极、惰性气体进气管及排气管,参比电极、对电极、惰性气体进气管伸入测试液,检测池底部设有向下穿出检测池主体且带有阀门的排液管。本发明薄层光谱电化学检测池光路容易校准、薄层厚度可调电解效率高、除氧方便效果好、电极系统安装方便,而且构造简单,制作工艺要求不高,有利于光谱电化学法方法的推广。
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