基于雄激素受体识别元件和G‑四链体杂交链式放大反应检测雄激素受体的电化学方法,属于分析化学和临床诊断技术领域。本发明利用雄激素受体(AR)对雄激素受体识别元件(ARE)的保护作用,当AR存在时与具有特定序列的双链DNA即ARE结合,使其免受限制性内切酶NspI的切割,同时借助杂交链式放大反应通过序列互补将大量G‑四链体结构聚集到固定在电极表面的含有ARE的DNA探针上。最后利用电极表面结合的具有氧化还原活性的G‑四链体‑血红素复合物与AR浓度呈正相关,利用差分脉冲伏安法(DPV)测定峰电流信号,通过电流值与AR浓度间的线性关系实现对AR的定量分析。该方法具有灵敏度高、专一性好等优点,并适用于对人血清等临床样本中AR浓度的定量分析。
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本发明属于化学成分检测领域,具体涉及一种淬火板化学成分的检测方法。具体包括以下步骤:(1)配制侵蚀液;(2)淬火板表面氧化层侵蚀;(3)淬火板的打磨;(4)淬火板的分析:利用火花放电原子发射光谱对打磨好的样品进行分析,在同一位置重复分析三次,观察C元素分析结果;如C元素三次分析结果为依次升高,则重复操作步骤(2)‑(3);如C元素三次分析结果无显著变化,则重复操作步骤(3);如C元素三次分析结果依次降低,则更换点位进行火花光谱分析,并得出检测结果。本发明提供的检测方法可有效解决氧化层对淬火板C、B分析结果的影响,使分析结果更加准确。
本发明涉及一种基于微间隙阵列电极的电化学侧流免疫定量试纸传感器及其用于检测生物毒素如赭曲霉毒素A、伏马菌素B1的方法。传感器包括免疫色谱分析试纸条和电化学检测部分等两部分。该快速检测试纸传感器特异性强,能够实现定量检测,4-40℃都可使用,10MIN以后便可观察结果,适合于单位或个人对动物源性食品样品中的赭曲霉毒素A或伏马菌素B1进行快速检测,可望成为食品、饲料样品中的赭曲霉毒素A或伏马菌素B1现场筛查提供有效的技术手段。
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本发明提供了一种基于纳米金标记适体传感器的OTA化学发光检测方法,该技术方案以OTA适体作为固定相,固定于磁性微球表面,并以纳米金作为标记物,通过将报告序列修饰在纳米金粒子表面,从而标记到适体传感器上。基于核酸适配体的高亲和性,利用OTA与报告序列竞争结合OTA适体的竞争关系,且OTA结合适配体的能力强报告序列,从而得到了待测OTA浓度与传感器上所接报告序列量的负相关关系。以报告序列上所连接的纳米金作为检测探针,利用纳米金催化鲁米诺体系产生化学发光信号的原理,建立适体传感器上所连接的纳米金的用量与化学发光强度的对应关系,从而得出OTA浓度与化学发光强度的量化关系,间接实现OTA的定量分析检测,而且大大提高了检测灵敏度。
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本发明属于分析化学和化学传感器技术领域,公开了一种用于诊断卵巢癌SKOV-3细胞的电化学传感器。涉及基于石墨烯和DNA标记抗体的三明治型免疫传感器的制法和医学诊断应用。利用石墨烯/抗体/抗原/DNA标记抗体/互补DNA的修饰玻碳电极,基于鸟嘌呤碱基和腺嘌呤碱基的催化氧化反应间接测定抗原(人类卵巢癌)。此传感器不仅利用了石墨烯的电子高传导性,而且降低了抗体标记物的高成本。在此基础上制备的免疫传感器还能用于其它种类细胞的检测,用途广泛。该传感器灵敏度高、制备简单,可用于任意种类癌细胞的检测,在医学诊断中有着良好的应用前景。
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本发明属于微痕量物质检测领域,涉及一种检测化学物或生化物物质的方法。本发明使样品溶液与探测器中的纳米级表面结构相接触,其中所述纳米级表面结构包含基底上的多个柱体,基底中的多个孔隙,或样品溶液中多个纳米颗粒;用一激光束照射探测器纳米级表面结构上的样品溶液;用光谱分析仪获得来自散射光的拉曼光谱;识别拉曼光谱中的光谱信号以样品溶液中是否存在特定化学物或生化物物质。所述样品溶液可以为来自食品的样品溶液,或来自人体的体液。本发明提供了简单和非侵入的检测方法,易于操作,可用于反恐、刑侦、检测违禁药物、医学诊断、疾病预防、工业过程监测、环境清理和监测、检测假冒商品、产品鉴定、酒中甲醇含量的检测、食品和药物质量控制等领域。
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本申请涉及水质检测分析领域,具体公开了一种水质化学需氧量的检测方法。检测方法为:I.将水样、掩蔽剂和重铬酸钾标准溶液混合均匀,然后加入复合催化剂‑混合酸溶液混合均匀后,沸腾回流15‑20min;II.冷却至室温,然后加入试亚铁灵指示剂溶液,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定颜色变为红褐色后,停止滴定,记录硫酸亚铁铵标准溶液消耗体积V1;III.取与步骤I中水样相同体积的纯净水,按照步骤I和步骤II进行测定并记录硫酸亚铁铵标准溶液消耗体积V0;IV.根据步骤II和步骤III记录的V1和V0,计算得到化学需氧量。本申请检测方法减少了水质检测过程所需时间,从而提高了水质检测的效率。
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本发明属于电化学技术领域,具体涉及一种基于石墨烯检测亚精胺的电化学发光方法。具体工艺步骤如下,采用双电极电化学法合成石墨烯溶液,再制备Ru(bpy)32+/G修饰电极,最后用制备的固态电化学发光传感器定量分析亚精胺:测试结果如下,传感器的回收率范围为96%‑103%,相对标准偏差均在6%以内,证明该传感器的回收率好。本发明基于石墨烯较好的导电性和较大的比表面积,增加了电极表面的反应位点,加快了电子的迁移速率,展现出了更高的电催化活性,采用绿色简单环保的电化学法制备的石墨烯修饰电极实现亚精胺的灵敏检测,减少了昂贵实验设备的使用,简化了操作步骤。
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本发明涉及一种用于检测降钙素原的光电化学免疫传感器的制备方法。本发明采用构建拼合式光电化学传感器的方式,将免疫识别分析与无机半导体材料光电响应测试分析分开,实现光电测试不破坏生物分子的免疫识别过程的目的。以硫化镉纳米材料修饰的锡酸铋纳米材料作为基底材料提供基础的光电响应,二者带隙结构匹配,能够很好的提高可见光利用效率。其次在96微孔板中进行抗原与抗体的特异性免疫识别过程,乙酰胆碱酯酶通过胺化合醛基化的二氧化硅材料与降钙素原二抗牢固结合,以此复合物作为标记物标记的降钙素原二抗,当96微孔板中滴入碘化乙酰硫代胆碱后,乙酰胆碱酯酶与之发生催化反应,得到的产物硫代胆碱作为电子供体,捕获材料受光激发产生的空穴,在不同程度上提高光电流,实现对降钙素原的灵敏检测。其检测限为0.20 pg/mL。
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本发明公开了一种脂蛋白相关磷脂酶A2化学发光检测试剂盒及制备方法,该脂蛋白相关磷脂酶A2化学发光检测试剂盒包括:标准品和质控品、包被载体、酶标记物、化学发光底物液、分析缓冲液及浓缩洗涤液;该脂蛋白相关磷脂酶A2化学发光检测试剂盒制备方法包括:制备脂蛋白相关磷脂酶A2标准品和质控品;制备包被有脂蛋白相关磷脂酶A2抗体的载体;制备脂蛋白相关磷脂酶A2抗体酶标记物;制备化学发光底物液;制备分析缓冲液;制备浓缩洗涤液;组装脂蛋白相关磷脂酶A2化学发光检测试剂盒。本发明可以取代其他试剂盒来进行脂蛋白相关磷脂酶A2的定量检测。本发明试剂盒价格低廉,而且操作简便,灵敏度高,便于在临床上大规模推广使用。
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一种连接漆/防污漆有机涂层界面化学键合的检测方法,涉及一种检测方法,所述方法包括制备改性异氰酸酯聚合物溶液、刷涂改性异氰酸酯聚合物溶液、超声波清洗、分析连接漆/防污漆有机涂层界面中的化学产物、分析有机涂层界面化学反应产物的特征元素表征和分析有机涂层界面化学键合的几率表征,由上述步骤对连接漆/防污漆有机涂层界面化学键合进行检测;本发明不但能检测液/固界面的化学键合的几率,且延长了防污涂层体系的使用寿命,具有较高的经济效益,本发明检测方式简单、快速高效、评价准确,且对理论研究具有指导意义。
本发明利用电化学生物传感器的高灵敏度和生物放大技术构建了一种基于纳米多孔金片电极以及HRP标记CRP抗体修饰的纳米金粒子复合物的高灵敏电化学免疫传感器对微量有害物质进行检测。首先制备纳米多孔金片电极,然后在电极表面层层依次修饰目标检测物(巯基乙酸)、抗体、抗原-金纳米粒子复合物,最后进行电化学检测。金纳米粒子作为支撑材料大大增加了固定的标记抗体的数量,提高了分析检测的灵敏度。
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本发明提供了一种X射线荧光光谱法对碳酸锶中化学成分含量的检测方法,所述的检测方法包括碳酸锶标准样片制备、标准线制作、质量比/体积比制样、试样检测;本发明方法中的制样方法所测定的结果与化学法所测定的结果基本一致,良好克服了试样片颗粒度与基体效应对X‑荧光分析的影响,分析精度达到化学法分析水平,适用于不同含量分布碳酸锶的日常分析,测量准确度、精密度较好,且制样简单、分析速度快,大大降低了化学废液的污染;本发明方法中还提供了一种有别于常规X‑荧光固定质量的方法,采用相对固定体积的方法进行制样、检测,节省了人力、物力。
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本发明属于集成化毛细管电泳电化学发光检测芯片的制备,采用聚二甲基硅氧烷(PDMS)/玻璃作为芯片材料,带有铟锡氧化物(ITO)涂层的导电玻璃为工作电极,工作电极采用光刻法加工而成并作为芯片底板和PDMS层可逆键合在一起组成整个芯片。这种集成化毛细管电泳电化学发光检测芯片的制作过程简单,容易操作,降低了芯片的成本。该集成化毛细管电泳电化学发光检测芯片可广泛应用于含胺类药物分子、多种氨基酸、烷基胺、草酸及其盐、NADH的检测分析。
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本发明公开了一种细交链孢菌酮酸的化学发光酶联免疫检测试剂盒及使用方法,属于化学发光酶联免疫检测技术领域。该检测试剂盒采用间接竞争法,试剂盒包括包被有细交链孢菌酮酸抗原的化学发光酶标板,细交链孢菌酮酸标准品,细交链孢菌酮酸抗体,酶标抗抗体,化学发光液和洗涤液。该试剂盒的使用方法包括如下步骤:(1)待测样品的前处理;(2)顺序加入细交链孢菌酮酸标准品溶液或样品、细交链孢菌酮酸抗体,竞争反应后加入酶标抗抗体,最后加入化学发光液通过化学发光免疫分析仪进行细交链孢菌酮酸的定量检测;(3)结果处理与分析。本发明提供的检测试剂盒灵敏度高、稳定性好,适合大量样品的筛查,具有重要的实际应用推广意义。
硅烷交联壳聚糖膜基的流动注射化学发光免疫检测池:将该传感器与化学发光流动池结合,制备流动注射化学发光免疫检测池;化学发光流动池是由上层的塑料板、下层透明板和硅橡胶垫圈构成;在上层的塑料板开有二个通道,作为液体传输的进口和出口;在其内侧刻有一凹槽,用来嵌入免疫传感器;下层板为透光性较好玻璃或有机玻璃板,并直接放置在光电倍增管上方;中间采用硅橡胶垫圈形成反应池,免疫反应和发光检测均在此反应池中发生;免疫传感器的构造为在硅烷化载体表面制备壳聚糖膜,固定抗原分子,构造新型免疫传感器。本发明分析速度更快速,适用于临床在线快速检测;重现性好。
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本发明属于免疫检测分析技术领域,具体提供了一种人心肌脂肪酸结合蛋白酶促化学发光免疫检测方法,所述方法包括形成固相-抗体-抗原-酶标二抗免疫夹心复合物以及用化学发光的方法检测所述免疫夹心复合物的步骤。本发明还提供了一种人心肌脂肪酸结合蛋白酶促化学发光免疫检测试剂盒。本发明提供的检测方法和检测试剂盒适用于人心肌脂肪酸结合蛋白的检测分析,并且具有检测范围大、灵敏度和特异性高的优点。
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本发明提供了一种电化学指纹图谱检测燕窝的方法,它是采用B‑Z振荡反应检测,具体操作步骤如下:(1)燕窝水解液制备;(2)B‑Z电化学振荡指纹图谱;(3)分析电化学指纹图谱。本发明电化学指纹图谱检测燕窝的方法,采用BrO3‑‑Ce2+‑H+‑丙二酸振荡体系进行燕窝鉴定无需进行复杂的前处理,便可获得特征信息,是一种准确、简便、低成本的鉴别方法,具有良好的应用前景。
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本发明涉及一种可同时检测镉和铅离子的电化学传感器及制备方法,该传感器是由电化学工作站,工作电极,对电极,参比电极,电解池组成,其中,工作电极以玻碳电极为基底,表面修饰Nafion/氮掺杂微孔碳复合膜。该电化学传感器可以实现痕量镉、铅离子的同时检测,检测限分别为1.5μg/L、0.05μg/L。本发明中的工作电极制备方法简单、环保,工作电极结合了杂原子、Nafion可有效吸附重金属离子以及铋与待测重金属可形成合金的特点,可显著提高玻碳电极传感重金属离子的灵敏度。该电化学传感器重现性好,抗干扰能力强且检测限低,可应用于镉离子和铅离子现场分析。
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本发明公开了一种基于纳米金化学发光快速检测三聚氰胺的方法,包括以下步骤:步骤1),移取纳米金溶液和含有三聚氰胺的溶液于一离心管中,充分混匀,作用5分钟使得纳米金达到最佳的团聚态;步骤2),移取上述纳米金溶液和三聚氰胺溶液的混合溶液于化学发光池中,采用静态注射的方式注入鲁米诺–过氧化氢化学发光试剂,通过IFFL-D流动注射化学发光分析仪测定并记录其化学发光强度,根据测定结果进行判定。本发明检出限达到8.6×10–14g/mL,达到目前固相萃取-化学发光分析法的灵敏度,且较之简单方便的多;分析测试时间缩短为10分钟以内;整个操作实验的条件较温和,且完成在一均相的体系中,有利于自动化的分析操作。
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本发明公开了一种检测神农香菊挥发油中化学成分的方法,属于分析化学领域。本方法对待测的神农香菊挥发油依次进行如下处理:(1)加入乙醚溶解,用1%盐酸萃取完全,再用乙醚萃取完全,为供试品I溶液;(2)将上述1%盐酸萃取剩余溶液,用5%碳酸氢钠溶液萃取完全,再用乙醚萃取完全,为供试品II溶液;(3)将上述5%碳酸氢钠溶液萃取剩余溶液,用1%氢氧化钠溶液萃取完全,再用乙醚萃取完全,为供试品III溶液;(4)上述1%氢氧化钠溶液萃取剩余溶液,浓缩,加乙醚定容后作为供试品IV溶液;对供试品I、II、III、IV溶液分别进行GC-MS分析,确定其中含有的化学组分。本发明方法准确、可靠、重现性好,RSD小于10%。
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本发明公开了一种砂岩油气输导层地球物理-地质-地球化学检测方法及装置,其中方法包括:根据地下油气藏的油、气、水实测密度差异建立浮力模型;结合岩心分析和测井曲线,建立砂岩泥质含量、孔隙度、渗透率以及排驱压力模型;依照排驱压力曲线确定油气运移封闭面;检测出浮力大于排驱压力的砂岩层段,筛选可能的输导层;结合油气地质学与地球化学对烃类的测试结果,厘定有效的砂岩输导层。本发明通过将地球物理测井学、地质学、地球化学理论与技术相结合,依据油气成藏动力学原理,实现对砂岩输导层的有效检测,从而提高对油气藏石油地质研究的科学性。
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本发明涉及化学发光分析领域的一种均相化学发光检测方法及其应用。该方法包括如下步骤:步骤S1,将包含化学发光配对微球中的第一微球及疑似包含待测目标分子的待测物的液相反应物与固相支持物表面接触反应,其中所述固相支持物表面设置有化学发光配对微球中对应的第二微球;步骤S2,利用能量或活性化合物激发化学发光配对微球中的一种微球生成活性氧,化学发光配对微球中的另一种微球与其接触到的活性氧反应产生化学发光信号;步骤S3,检测步骤S2中所述化学发光信号的强度,分析待测物中是否存在待测目标分子和/或待测目标分子的浓度。该方法可同时检测多个待检分子,反应速度快,且有效消除均相免疫检测中的基质效应。
本发明涉及一种用作雌激素电化学检测的石墨烯/有序介孔碳修饰碳糊电极的制备方法及其应用;属于电化学分析检测技术领域。本发明主要是利用石墨烯/有序介孔碳以电沉积的方式修饰于碳糊电极上,以提高电极的导电性以及灵敏度。本发明中作为雌激素电化学检测的碳糊修饰电极的制备方法如下:首先将有序介孔碳于磷酸缓冲溶液(PH7.4)中超声分散均匀,以电沉积的方式使有序介孔碳沉积到电极上。随后将石墨烯于磷酸缓冲溶液(PH7.4),超声分散均匀,同样以电沉积的方式沉积到已修饰介孔碳的碳糊电极上,即制得的实验所需石墨烯/有序介孔碳修饰碳糊电极。本发明制得的修饰电极可直接用于雌激素的电化学测定,具有快速、灵敏、准确、稳定、催化性高等特点。
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本发明涉及一种用于食品分析和环境检测中的加替沙星的电化学酶联免疫检测试剂盒及其应用,属于药物残留分析和免疫分析技术领域。一种加替沙星的电化学酶联免疫检测试剂盒,包括包被有加替沙星包被抗原的酶标板、加替沙星多克隆抗体溶液、酶标二抗溶液和电活性物质溶液。本发明所述加替沙星的电化学酶联免疫检测试剂盒以免疫学反应为基础,将抗原、抗体反应的高度特异性和酶对底物的高效催化同电化学高灵敏度有机的结合起来,通过测量反应的电流变化来检测加替沙星的含量。它具有灵敏度高、简便快速、准确的特点,可在检测食品、饲料和动物尿样中叶酸加替沙星含量方面发挥重要作用。
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本发明公开了一种基于纳米金化学发光快速灵敏检测心得安的方法,包括以下步骤:1)纳米金溶液制备,采用硼氢化钠还原法制备纳米金溶液;2)采用流动注射化学发光分析系统分析测定心得安,具体流路为:鲁米诺溶液和H2O2先混合后,二次去离子水作为载流将纳米金和心得安溶液带入分析体系中,鲁米诺溶液、H2O2和二次去离子水通过蠕动泵进入流通池,纳米金和心得安的混合溶液通过进样阀注入,化学发光信号通过邻近流动注射化学发光池的光电倍增管检测,然后输入电脑进行数据的记录和采集。本发明检出限达到8.2×10-12g/mL,较以前化学发光分析方法的灵敏度提高1个数量级,分析测试时间缩短为10分钟以内。
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本发明涉及一种化学发光磁酶免疫法定量检测人血清RBP4水平的医用检验试剂盒。该试剂盒由四个试剂部分组成:特异性鼠抗人RBP4抗体I包被的免疫磁珠、酶标记的特异性鼠抗人RBP4抗体II、化学发光底物、相应的标准液和质控液。本试剂盒使用方法为以磁珠微粒作为固相载体,在其表面结合特异性鼠抗人RBP4抗体I而成为RBP4特异性免疫活性磁珠,以酶标记的特异性鼠抗人RBP4抗体II捕获样本中待测抗原RBP4,并在磁珠表面形成双抗体夹心复合物,该复合物上标记的酶能与反应体系中相应的发光底物反应形成稳定发光信号,通过检测光信号的强度从而达到定量检测分析RBP4的目的,具有高灵敏度,高特异性,操作简单迅速的优点。
公开了一种用于可见光激发光束和拉曼光谱仪 检测器的光学传感器和方法,用于检测提供给传感器的待分析 物中的化学基团的存在。该传感器包括基板,形成在基板的传 感器表面上的等离子体谐振镜,布置在镜上的等离子体谐振微 粒层,以及将镜与微粒层分隔开的大约2-40nm厚的光学透明 绝缘层。微粒层由周期性的等离子体谐振微粒阵列构成,该阵 列具有(i)有效粘附于待分析物分子的涂层,(ii)50-200nm之间 选定尺寸范围内的基本均匀的微粒尺寸和形状,(iii)小于激光 激发光束的波长的规则的周期性微粒-微粒间距。该设备能够 以高至1012- 1014的放大系数检测待分析物, 能够检测单个待分析物分子。
本发明涉及一种基于磁性微粒的自动化牛细胞因子化学发光免疫检测方法。本发明利用夹心免疫分析法,以磁珠为抗体的固定载体,联合流动注射,应用于化学发光分析,构建了一个高灵敏的自动化化学发光免疫检测牛细胞因子的方法。首先将带羧基的磁珠进行活化,再将抗体共价连接于磁珠表面,封闭剩余活性位点后即制得免疫传感器。当应用于牛细胞因子的检测时,免疫传感器与抗原、辣根过氧化酶标记的抗体混合通入免疫微反应器,在线温育形成夹心复合物后通入化学发光底物,随后立即进行发光信号的采集,从而实现快速检测。本发明具有分析时间短,操作简单,特异性高,灵敏度高等特点,可用于牛细胞因子的定量检测及其免疫机理的研究。
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本发明公开了一种检测氧化石墨烯的电化学发光方法,首先在电化学发光池中加入PBS缓冲液,随后在该溶液中注射鲁米诺溶液,可以得到一个很强的鲁米诺ECL强度。最后,不同浓度的GO加入到含有鲁米诺的PBS缓冲溶液中时,得到了鲁米诺ECL不同程度的淬灭。基于GO对鲁米诺电化学发光的抑制效应,鲁米诺的电化学发光信号降低;然后用于GO的简单、快速、灵敏检测。在0.08~800μg/mL浓度区间内,GO浓度的对数与△IECL强度值呈现良好的线性关系,检出限可达0.0267μg/mL。且该方法所需样品易于合成,检测简单、时间短,且灵敏度较高,可望应用于实际样品中GO的检测分析。
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