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本发明公开了一种化学需氧量检测装置,其包括:三电极模块,其工作电极可包括二氧化钛奈米管阵列电极,其奈米管管长介于1800至2300nm,可藉由单一波长的紫外光发光二极管提供激发光,与电化学控制与量测模块提供电压进行工作电极的光电催化反应;固定座用以固定三电极模块及紫外光发光二极管以浸入样品中;电化学控制与量测模块,可与三电极模块电连接,以接收测得单位时间相对应的电流讯号;分析模块,可连接电化学控制与量测模块,依照时间对电流讯号进行积分得到总电荷量,并依据总电荷量推算化学需氧量量测结果。
本发明公开了一种检测β‑淀粉样蛋白的基于THMS的电化学发光适体传感器及其制备方法和应用,该传感器制备包括如下步骤:(1)适体捕获探针、信号探针的设计与合成:(2)THMS电化学发光适体传感器的构建与优化,最终构建基于THMS的电化学发光适体传感器。本发明制备的基于THMS的电化学发光适体传感器具有高灵敏度、高选择性、高稳定性,可以定量检测Aβ蛋白,并且检测的线性范围宽、检出限低。本发明首次将适体单独作为Aβ的识别元件,并结合THMS特殊构型以构建ECL传感器,其完全保留适体的特有结构和活性,具有高灵敏度和稳定性,为Aβ蛋白的分析检测提供一种新思路,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种西马特罗半抗原、抗原及其化学发光酶联免疫检测试剂盒与应用。本发明公开了西马特罗半抗原,同时也公开了相应的人工抗原和化学发光酶联免疫检测试剂盒及其应用。本发明提供的西马特罗半抗原与载体蛋白连接可以得到西马特罗抗原。所述西马特罗抗原可应用于制备西马特罗特异性抗体。本发明制备方法简便可行、成本较低。本发明化学发光酶联免疫检测试剂盒的检测范围为0.10~8.10μg/L,灵敏度为0.51μg/L,检出限为0.10μg/L,回收率为80.81%~127.80%,检出限低、灵敏度高、稳定性好,成本低,速度快,非常适合大量样品的痕量分析与批量检测,具有重要的实际应用推广意义。
本发明涉及分析化学与生物电化学传感技术领域,公开了一种检测铀酰离子的纳米金‑DNA网状结构电化学生物传感器及其制备方法和应用。本发明所述生物传感器包括金电极、MCH、巯基化的DNAS1或DNAS2、修饰有巯基化的DNAS1的AuNPs以及修饰有巯基化的DNAS2的AuNPs。本发明利用在金电极表面形成纳米金‑DNA网状结构来实现信号的双重放大,利用铀酰离子对DNAzyme的特异性切割来实现对铀酰离子的检测,检测结果具备较佳的回收率,检测准确度较高,同时能够达到较高的灵敏度和特异性。
本发明提供了一种基于Au‑Ag@二氧化锰纳米材料的双氧水电化学检测方法,属于电化学分析技术领域。本发明包括以Au‑Ag Janus NPs为基础,在其周围生长MnO2壳层,合成了Au‑Ag@MnO2纳米材料。制备的Au‑Ag@MnO2纳米材料具有两个稳定的电化学信号,分别在0.5V和‑0.5V处。在低浓度H2O2存在下,Mn的价态也发生改变,电化学传感器的比率信号随着H2O2的浓度对数值的增加而线性增强。该传感器的构建将等离子体增强电活性的特性与比率检测方法相结合,实现了对低浓度H2O2的灵敏、准确检测。
本发明属于环保技术领域,具体为多功能大气颗粒物浓度富集与化学组分毒性检测联用装置和方法。本发明装置包括:浮子流量计、浓缩气流真空泵、主气流真空泵、干燥管、质量流量控制器、碰撞式PM2.5切割头、冷凝系统机、水箱、电加热棒、虚拟切割器、生物采样瓶、两台微量注射泵、自动进样器、在线离子色谱监测系统、电感耦合等离子体质谱、总毒性测量分析仪、超高压液相色谱飞行时间质谱仪等。本装置通过采样、冷凝、浓缩等环节,将颗粒物融入液体,使颗粒物浓度提高一个数量级,浓缩效果比同类产品更好,还有效避免传统滤膜采集监测法存在的样品污染、试剂高损耗等问题;用浓缩技术与各类先进的化学组分测定仪器联用测定各类有毒化学组分和总生物毒性,可大幅提高检出率和降低采样时长,可广泛应用于环境监测中。
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本实用新型提出了一种基于电化学法的开关柜气相检测装置,包括:气路管道、气体过滤管道、气体分离管道、多个模拟气体传感器、多个数字气体传感器、测量接线端子、分析接线端子、转接头端子、模数转换模块、微处理器、模拟USB接口、数字USB接口、微型显示器、按键模块、预警提示模块、电机、风扇。本专利选用开关柜内气体进行采集、过滤、分离后再分析其浓度信息;本专利能在开关柜运行状态下检测开关柜柜体运行状况,极大缩短检修人员的检修周期,减少非带电检测带来的损失,并能排除气体组分间的干扰,且受开关柜柜内的强电磁场影响小,检测结果可靠。
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本发明涉及纳米光谱分析和电化学分析技术,是用于等离子体观察的暗场纳米光谱电化学检测池,它含有都为透明结构件的石英玻璃板、圆形电极和承载板,在石英玻璃板上含有圆形电极固定池、通道、通道上的流动注射端口和流出端口、参比电极固定端口、对电极固定端口、除氧空间、惰性气体通入端口、气体抽出端口及电极导线连接通道;石英玻璃板与承载板形成夹层,将圆形电极扣合在电极固定池内,石英玻璃板与承载板之间用螺丝密封固定;本发明的光路易于校准,除氧方便,工作电极易于装卸和更换,具有空间分辨和微区分析能力,可作为单个纳米粒子及其与界面溶液分子相互作用在电化学调控下等离子体共振瑞利散射光谱观察与采集的技术。
本发明公开了一种用双放大效应分子印迹电化学传感器检测微量土霉素的方法。当待测分子土霉素与电极表面的土霉素分子印迹膜上葡萄糖氧化酶标记的土霉素进行竞争取代时,普鲁士蓝催化过氧化氢在铂电极上的电化学信号发生变化,据此建立了一种测定痕量土霉素的电化学分析方法。差分脉冲伏安法对待测液进行扫描,扫描电压0.5~-0.3V,土霉素在0~1×10-7mol/L和1×10-7~1×10-6mol/L浓度范围内与峰电流减少值Δi呈良好的线性关系。本发明克服了已有技术在检测时存在过于复杂等诸多缺点,更好地提高了灵敏度和选择性,对于低浓度土霉素的检测易于自动化。
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本发明公开了一种化学发光检测次氯酸根的方法。该方法是在PBS缓冲溶液中,利用金纳米簇表面的谷胱甘肽配体与次氯酸根的化学反应,产生激发态中间体,进而将能量转移给荧光金纳米簇,产生光辐射信号,实现对次氯酸根的检测。该方法实现次氯酸根的简单、快速的定性定量检测,同时其它分析物对次氯酸根的测定不产生干扰。与已有的基于荧光金纳米簇与活性氧反应的荧光猝灭型探针相比,本发明的检测方法无需激发光源、背景信号低,对次氯酸根具有高的灵敏度和选择性;检测设备简单、操作方便、响应速度快、成本低廉、检测结果准确。
本发明公开了快速磁分离电化学免疫传感及检测金黄色葡萄球菌的方法,属于生物传感技术领域。通过磁场作用下的分离浓缩,除去上层清液,沉淀物用0.1?M?HNO3溶解后超声,溶解后的物质再与HAC/NaAC混合。将打磨清洗后的电极浸入到混合溶液中,SWV电化学方法检测金黄色葡萄球菌。试验结果显示该传感器检测金黄色葡萄球菌的浓度范围为2.21×102~2.21×107?CFU?mL-1,检测限为83?CFU?mL-1。此外,该免疫传感器已成功对牛奶中的金黄色葡萄球菌进行定量检测,相比于传统的微生物学方法,该技术大大缩短了分析时间,且操作简单,能够更好的满足食品、环境等领域中快速检测金黄色葡萄球菌的要求。
本发明公开了基于手风琴状Ti3C2的光电化学分析检测DNA中5‑甲酰基胞嘧啶脱氧核糖核苷酸的方法,首先构建了包括电极、花状Bi2S3、手风琴状Ti3C2、聚多巴胺、5‑甲酰基胞嘧啶脱氧核糖核苷酸、煅烧ZIF8的光电化学生物传感器。利用Bi2S3和Ti3C2能带匹配提高光电性能、聚多巴胺上的氨基与5‑甲酰基胞嘧啶脱氧核糖核苷酸上的醛基的特异性共价反应,C‑ZIF‑8作为人工模拟酶,在H2O2存在下催化4‑氯‑1‑萘酚氧化生成苯‑4‑氯己二酮,将其沉积在电极表面作物绝缘膜,可以猝灭光电化学传感器响应。实现对DNA中5‑甲酰基胞嘧啶脱氧核糖核苷酸的检测,检测方法简单且易于操作,检测灵敏度高。
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本发明公开了一种痕量微小核糖核酸的电化学检测方法,包括以下步骤:1)在电极表面修饰Probe A;2)将电极置于样品中;3)向步骤2)的样品中再加入Probe B和Probe C;4)将电极浸泡到表面修饰有DNA探针Probe D的金纳米颗粒溶液中;5)对电极进行电化学分析,通过电化学信号计算出样品中的待检测的miRNA的浓度。本发明利用目标miRNA在电极界面诱导的茎环结构DNA开环,释放杂交链式反应的触发链,实现电极表面的原位DNA纳米结构生长,同时在产物侧链捕获修饰有互补DNA序列的金纳米颗粒,最终通过检测纳米颗粒表面DNA末端修饰的电信号分子,能实现对靶miRNA浓度的高灵敏检测。
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本发明提供了一种基于电化学生物传感器检测大肠杆菌的方法。本研究将纳米技术、生物技术与电化学传感分析技术三者有机结合,首先制备了石墨烯、金纳米粒子、EDOT的复合物,修饰于电极上,进行条件的优化后,在最佳条件下进行后续的检测,将抗原1先修饰于电极上,然后将不同浓度的大肠杆菌100℃灭活后也修饰于电极上,最后将HRP标记的抗原2修饰于电极上,我们发现该传感器检测到的电流和大肠杆菌浓度之间存在线性的对应关系,从而实现了大肠杆菌的检测。我们发现,基于此方法制备的电化学生物传感器具有选择性强,灵敏度高,操作简单快速等优点。
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本发明涉及一种利用聚(3,4-乙撑二氧噻吩)(PEDOT)和多壁碳纳米管(MWCNTs)复合电极快速选择性测定中药中厚朴酚电化学传感器的制备方法。该方法通过界面聚合的方法将PEDOT和MWCNTs进行复合,制备出两种材料复合的电极,在磷酸盐为支持电解质的溶液中对厚朴酚进行电化学检测,复合电极对厚朴酚显示出良好的电催化活性。本发明制备的电化学传感器能实现对厚朴酚的高效,灵敏,选择性检测,并可成功应用于检测厚朴酚在不同剂型中的含量,另外,本发明制备的电化学传感器具有电极材料易于制备、成本低廉、操作简便、快速高效、灵敏度高等优点,在药品食品检测分析领域具有良好的应用前景和潜在应用价值。
本发明提供一种检测有机磷农药的电化学酶生物传感器、制备方法及应用,属于电化学分析领域。所述电化学酶生物传感器是由共价有机框架/多壁碳纳米管复合材料与乙酰胆碱酯酶依次修饰在玻碳电极表面制备而成,其中共价有机框架/多壁碳纳米管复合材料以多壁碳纳米管为载体,在载体表面形成共价有机框架材料。采用三电极体系,即参比电极为银/氯化银电极,对电极为铂丝电极,工作电极由共价有机框架/多壁碳纳米管复合材料和乙酰胆碱酯酶依次修饰在玻碳电极表面组成,采用差分脉冲伏安法对马拉硫磷进行检测。本发明构建的电化学酶生物传感器具有灵敏度高、制备方法简单、选择性高等优点,在有机磷农药残留的检测领域有很好的应用前景及价值。
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本发明涉及一种糖类抗原242的板式化学发光法检测试剂盒,包括的试剂有生物素标记的CA242抗体溶液、抗生物素抗体包被的酶标板、辣根过氧化物酶标记的CA242抗体溶液、CA242校准品A‑F、浓缩洗液、底物液A、底物液B。本发明的主要设计思路是在化学发光免疫分析基础上,通过引入具有抗生物素抗体‑生物素体系,稳定试剂盒检测特异性的同时,大幅增加了检测灵敏度以及检测时间。改进了高温振荡式抗生物素抗体包被工艺,从而降低抗体/抗原使用量的同时,简化了试剂生产流程,缩短了生产周期。
本发明公开了一种能同时检测尿酸、抗坏血酸、多巴胺的电化学传感器,属于分析检测领域。本发明所述电化学传感器采用三电极体系,以Pt电极作为对电极,Ag/AgCl电极作为参比电极,利用聚合物单体TEPB在铜片上发生聚合反应制备得到的PTEPB/Cu作为工作电极。本发明技术方案制备得到的生物传感器既可同时检测尿酸、抗坏血酸、多巴胺三种生物分子,又可单独检测其中一种,具有良好的检测限和灵敏度,使用较为灵活,且重现性和稳定性优良,能够实现对人体血清中生物分子的实时检测。
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本发明涉及一种游离睾酮化学发光检测试剂盒及其制备方法,属于免疫分析医学检测技术领域。解决了如何提供一种灵敏度及准确度高,特异性好的游离睾酮化学发光检测试剂盒及其制备方法的问题。本发明的试剂盒,包括R1试剂、R2试剂和R3试剂;R1试剂包括缓冲液Ⅰ和链霉亲和素磁珠,链霉亲和素磁珠在缓冲液Ⅰ中的浓度为0.05‑0.2%;R2试剂包括化学发光标记物标记的游离睾酮‑牛血清白蛋白和缓冲液Ⅱ,化学发光标记物标记的游离睾酮‑牛血清白蛋白在缓冲液Ⅱ中的浓度为50‑100ng/ml;R3试剂包括生物素标记的游离睾酮抗体和缓冲液Ⅲ,生物素标记的游离睾酮抗体在缓冲液Ⅲ中的浓度为150‑500ng/ml。该试剂盒灵敏度高、准确度高、特异性好。
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本发明属于医药技术领域,具体涉及一种降糖类中成药和保健品中添加磺脲类化学成分的检测方法,该方法主要应用于降糖类中成药和保健品中添加磺脲类化学药物的测定,本发明检测方法灵敏度高,分析成本低,专属性强,操作步骤简单,试验结果明显,现象易观测,准确度高,非常适宜于现场检测降糖类中成药和保健品中是否掺入了磺脲类化学成分,对于保障药品质量和用药安全具有重要意义。
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本发明提供了一种胃蛋白酶原Ⅱ酶促化学发光检测试剂盒。属于免疫检测分析技术领域。该试剂盒由酶标液、胃蛋白酶原Ⅱ标准品、包被抗胃蛋白酶原Ⅱ单克隆抗体的免疫磁珠、样本稀释液、化学发光底物液、洗涤液组成。其原理将胃蛋白酶原Ⅱ抗体连接在磁珠微球表面作为固相试剂,经捕捉样本中的胃蛋白酶原Ⅱ以及加入酶标抗胃蛋白酶原Ⅱ单克隆抗体试剂后,形成固相-抗体-抗原-酶标抗体夹心免疫复合物。本发明的优点在于:将化学发光技术与免疫磁珠技术相结合,制备的试剂盒具有灵敏度高、特异性好、线性范围广及稳定性好,能满足临床对胃功能检测的需求。
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一种用于一个电化学电池的电化学电池检测电路,该电化学电池在电解液中具有一根工作电极、一根反电极和一根参考电极,该电池在使用中,当把要分析的气体引入电池中时,产生在反电极与工作电极之间的电流,并且在电解液中一个位置处的电位由参考电极检测。该电路包括:电源装置(12、13、14、15、16、R4、R5、D1),用来相对于工作电极(w)向反电极(c)施加一个偏移电压;一个放大器装置(A3、A5),用来监测参考电极(r)与工作电极(w)之间的电压差,并且可在使用中操作以把电流经一条反馈回路反馈给工作电极(w),并由此趋于把工作电极(w)保持为基本上与参考电极(r)相同的电位,该电路包括测量装置(15、16、17、S1、R3、C2、A3),用来测量由放大器(A2、A3)反馈给工作电极(w)的电流,作为在工作电极(w)与反电极(c)之间流动的电池电流的测量。
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本发明公开了一种检测Pb2+的比率电化学传感器及其制备方法与应用,首次将铋纳米颗粒(BiNCs)作为内参比探针,选取绿色环保来源广泛的活化生物炭(AB)作为载体锚定BiNCs构建BiNCs@AB复合材料。以Pb2+与BiNCs峰值电流比值(IPb2+/IBiNCs)为输出信号,在电解质溶液中对Pb2+进行电化学检测,该比率传感能够消除传感环境带来的干扰。本发明制备的电化学传感器对Pb2+显示出了良好的检测灵敏性;本发明构建的比率电化学传感器显著提高了检测的再现性和可靠性,实现了对Pb2+的快速定量分析。
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本发明涉及一种免疫化学发光法快速检测尿甾体激素的方法,属于分析化学和医学领域。本发明采用β‑葡萄糖醛酸酶酶解法结合免疫化学发光法同时快速检测尿雌三醇、氢化可的松、17β‑雌二醇、睾酮和孕酮5种甾体激素的浓度,定量限为0.017~4ng/mL。本发明快速、灵敏、准确,可满足人尿5种甾体激素同时检测的要求,所用试剂廉价易得,成本低,且有助于研发样本酶解与免疫化学发光法检测一体化设备,具有广阔的应用前景。
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一种检测氧化三甲胺的全细胞生物电化学传感器,可用于氧化三甲胺的分析定量。本发明使用三电极系统,并利用产电菌希瓦氏菌MR‑1作为实验分析检测的反应菌种,应用于氧化三甲胺(TMAO)的专一性检测。本检测系统将活化后培养的希瓦氏菌液与缓冲液的混合液作为全细胞生物传感器检测系统的电极反应缓冲液,以特定浓度的氧化三甲胺样品加入反应液,检测并记录装置对于氧化三甲胺的反应电流变化曲线,根据电流变化曲线及氧化三甲胺浓度变化的关系,计算样品中的氧化三甲胺的浓度。本检测系统可控性强,劳动需求量小,受环境影响小,降低了测定成本和操作难度,为海产品品质检测等方面的氧化三甲胺的检测提供了更为高效便捷的测量工具。
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本发明公开了一种用于实验室的化学危险品泄漏检测方法,用于实验室的化学危险品泄漏检测方法包括以下步骤:步骤1:将危险品集中放置在密封的检测柜体内,并对柜体进行密封,实现危险品与外界空气隔离;步骤2:利用检测柜体内部的检测传感器对柜体内的气体进行实时检测,采集检测数据并传输至服务器内;步骤3:利用服务器对各项数据进行比对、分析,判断当前检测柜体内的各项数据是否超出安全范围;步骤4:在检测出异常后,服务器控制报警模块进行工作;反之则继续检测。本发明通过将易挥发的危险品单独放置在密封柜体内,利用服务器配合检测传感器对危险品进行实时检测,避免危险品后未完全密封而导致危险品泄漏,为安全提供保障。
本发明公开了一种电化学发光快速检测抗生素Zwittermicin?A浓度的方法。用二次蒸馏水作为溶剂,分别配制三联吡啶钌溶液、Na2HPO4?NaOH缓冲溶液和Zwittermicin?A标准溶液,在流动注射化学发光分析仪中使用循环伏安法对配制的Zwittermicin?A标准溶液进行测试,根据测试的结果,绘制标准曲线,并作出标准曲线方程:△I=206.31x+26.677,其中x为Zwittermicin?A的浓度,将Zwittermicin?A标准溶液换为待测Zwittermicin?A样品,重复上述测试过程,获得待测Zwittermicin?A样品化学发光强度Is,计算出增光强度△I,代入标准曲线方程,即计算出Zwittermicin?A样品的浓度x。本发明方法操作简单,灵敏度高,重复性好,线性范围宽,被检测样品用量少,且所使用仪器设备简单,检测成本低,能够在线进行常规性测定,易于应用到工业或农业生产中。
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原位电化学质谱检测系统及其方法,属于电化学检测技术领域。所述系统由三电极电解池(1)、真空系统(2)和质谱分析杆(3)三部分组成,三电极电解池(1)与真空系统(2)之间设置有PTFE膜(4)和毛细管支撑体(5),采用毛细管支撑体(5)作为支撑体,热处理后的PTFE膜(4)作为透气膜,毛细管支撑体(5)上连接PTFE膜(4)。本发明主要通过设计毛细管支撑体结构,抻拉致密PTFE膜,减小腔体体积,使用刀口法兰和玻璃金属焊接管等方式,降低响应时间,提高检测灵敏度,从而实现了真正的原位电化学质谱测试。本发明的原位电化学质谱检测系统具有响应时间短,灵敏度高,制造简单等优点。
本发明公开了一种电致化学发光免疫传感器的制备方法及其在检测黄曲霉毒素B1中的应用,将9,10‑二联苯蒽超声分散到良溶剂中,然后转移至不良溶剂中超声处理,所得混合液冷冻处理、真空冷冻干燥,得立方纳米颗粒;将立方纳米颗粒与PEI超声混合,得到PEI/DPA CNPs混合液;将PEI/DPA CNPs修饰到玻碳电极表面,结合免疫反应模式和电致化学发光技术,可得电致化学发光免疫传感器。本发明制备过程简单,所得传感器实现了对黄曲霉毒素B1的快速灵敏、高选择性、宽检测限及低检出限检测,为黄曲霉素B1的快速痕量、超痕量检测提供了一种新的分析方法,具有市场发展前景。
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