1215
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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。
1001
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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。
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。
1143
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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。
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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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。
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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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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。
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。
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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本发明提出的一种激光诱导击穿光谱电化学联用重金属检测方法,通过电化学系统以电化学分析方法将重金属离子还原成重金属并富集到工作电极上,然后利用激光诱导击穿光谱系统原位测定重金属污染物的含量。本发明将激光诱导击穿光谱与电化学相结合,从而可以原位、简便、快速地检测复杂真实环境中的重金属离子含量;本发明克服了传统电化学的干扰问题和传统激光诱导击穿光谱的高检测限问题,实现高灵敏,无干扰地检测重金属离子含量;本发明可以原位表征电化学分析过程中电极表面状态变化,揭示重金属污染物间电化学行为的干扰机制。
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本发明涉及一种应用电化学阻抗原理检测细菌的方法及微流控芯片。其步骤包括:1)设置一微流控芯片,利用标准品确定系统阻抗值与细菌浓度之间的函数关系;2)在所述微流控芯片的样品进样口内注入待测细菌样本;然后冲洗去除多余样本;3)连接阻抗分析仪与微流控芯片检测区的导电电极,读取所述阻抗分析仪中显示的数据,并记录测量出的细菌样本的阻抗值。4)根据所述确立的系统阻抗值与细菌浓度之间的函数关系式,推算出细菌样本中靶细菌的量。本发明不需要对样本尤其是厌氧菌样本做复杂的处理,所需设备简单,检测迅速,节约成本且易于集成化和微型化,为实现细菌检测的个人化和细菌的实时在体检测以更好地促进和维护人体健康创造了有利条件。
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本申请公开了一种电化学试纸及检测方法,属于生物传感器技术领域,检测方法包括以下步骤:将电化学试纸插入分析仪上,并启动分析仪;通过分析仪向电化学试纸的电极系统施加反应电压;向电化学试纸加入待测样品;将反应电压降到平衡电压,并记录处于平衡电压时的平衡时间;当平衡时间达到第一阈值时,将平衡电压升至反应电压,并记录处于反应电压的反应时间;当反应时间达到第二阈值时,计算该时刻的电流值,将电流值进行换算得到待测样品的检测值。本申请的测量精准性高,可以满足专业市场的要求。
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本发明是一种p53蛋白的电子介体型酶促电化学免疫检测方法,具体步骤包括:免疫分子固定化活性界面制备;电子介体型酶促电化学免疫分析系统构建与优化;p53蛋白定量检测。经静电纺丝、电聚合硫堇获得PA6-MWCNTs-PTH免疫分子固定化活性界面,在PA6-MWCNTs-PTH界面上经三明治免疫反应构建电子介体型酶促电化学免疫分析系统并进行相关参数优化,应用所构建的免疫分析系统定量检测p53蛋白。本发明所提供的检测方法具有高灵敏度、高选择性、高稳定性、可再生、宽线性范围及低检出限等特点。
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本发明涉及电化学传感器和电分析化学领域,具体公开了一种痕量快速检测间苯三酚的电化学传感器及其制备方法,该电化学传感器对间苯三酚的测定灵敏度高,选择性好,操作简单,成本低廉,结果可信。本发明所述电化学传感器包括工作电极、参比电极、辅助电极;所述的工作电极为表面滴涂有电活性很高的Cu2O中空亚微球@GO修饰膜的玻碳电极。本发明制备的电化学传感器已成功应用于水体中间苯三酚的检测。
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本发明是一种化学品间接毒性检测平台,包括通过微管依次连接的微流控系统、生物反应器、细胞代谢检测芯片和废液收集器,所述生物反应器包括细胞培养腔和细胞阻抗检测单元,所述细胞阻抗检测单元一端与细胞培养腔的液体电接触,另一端与电化学阻抗检测仪电连接,所述细胞代谢检测芯片包括葡萄糖检测单元和乳酸检测单元。本发明将电化学生物传感器分析技术和微流控芯片结合,以微流控技术为基础将多个微阵列分析技术融合,通过微米级尺寸的通道结构,以及高生物相容性材料的细胞培养腔,实现高度集成化、自动化、成熟的化学品间接毒性检测平台。
本发明公开了一种检测痕量抗生素残留的量子点纳米多孔金碳糊电极电致化学发光传感器制备方法。本发明所述碳糊电极制备方法,包括以下步骤:按照现有方法合成纳米多孔金和量子点溶液;利用层层自组装修饰技术,发光量子点层层修饰到纳米多孔金材料的表面及孔道中;将修饰后的纳米多孔金材料掺入石墨粉中制备碳糊电极。一种检测痕量抗生素残留的方法,包括如下步骤将修饰好的碳糊电极连接到电致化学发光仪,对乳制品及肉制品中痕量的抗生素残留进行检测。本发明的传感器灵敏度高,检测速度快,完成一个基本检测过程仅需2-5分钟的时间,成本低,经济实用。仪器操作简单,实验结果由仪器自动记录和分析,避免了主观因素的影响,有很好的重复性。
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本发明属于分析化学和化学传感器技术领域,公开了一种检测孕妇弓形虫IgM抗体(Tg-IgM)的电化学免疫传感器及其制备方法。通过将石墨烯、聚硫堇、金纳米粒子及捕获抗原依次修饰到玻碳电极表面,制得免疫传感器。在Au-Fe3O4表面组装高比例的酶和二抗,制得具有电信号放大作用的酶功能化纳米复合检测探针。根据夹心免疫分析法原理,利用酶对底物催化产生电化学信号来测定Tg-IgM浓度。该传感器结合了免疫反应的特异性和电化学检测的灵敏性,利用石墨烯、聚硫堇、金纳米粒子、Au-Fe3O4等材料促进电子的传递,提高了检测的灵敏性。该传感器操作简便、再生性良好,降低了检测成本。在此基础上制备的免疫传感器还可用于其它免疫标志物的检测,在医学诊断中具有良好的应用前景。
本发明提供一种检测多巴胺的化学敏感器,所述化学敏感器包含含金纳米颗粒,所述含金纳米颗粒的表面经A类有机功能小分子和B类有机功能小分子修饰;所述A类有机功能小分子包含可以与多巴胺分子中的邻二酚羟基作用的硼酸基团;所述B类有机功能小分子包含可以与多巴胺分子中的质子化端氨基作用的冠醚基团、醛基、丁二酰亚胺活化的羧基、磷酸根离子基团和磺酸根离子基团中的一种或多种。所述A类和B类有机功能小分子还均包括吡啶、巯基、伯胺基和二硫基中的一种或多种,用于修饰所述含金纳米颗粒。还提供了制备该化学敏感器的方法,以及一种检测多巴胺的方法,和该化学敏感器在制备用于检测多巴胺的装置中的应用。
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本发明涉及一种检测H1N1流感病毒的电化学传感器及其制备和检测方法。该传感器采用能够特异性识别H1N1的DNA核酸适配体。将核酸适配体组装在金电极上,基于病毒与核酸适配体特异识别所产生的电化学阻抗的变化来实现对灭活的完整的H1N1流感病毒的高灵敏高特异性的检测,对于其它病毒的选择性大于100倍。本方法包括金电极表面的打磨和清洁、将巯基修饰的H1N1的特异性核酸适配体组装到电极表面并对电极表面进行封闭、将金电极与样品孵育检测金电极表面电阻的变化值并根据标准曲线确定样品中病毒的浓度。该方法的检测对象是灭活病毒,而且识别对象不是变异性强的病毒表面蛋白。因此,本发明的传感器更安全,适用性更好。
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