本公开提供一种酪氨酸磷酸酶自身抗体磁微粒化学发光免疫检测的试剂盒及制备方法和检测方法,其中所述试剂盒包括:磁性颗粒‑抗生物素抗体溶液、生物素标记的酪氨酸磷酸酶抗原溶液和酶标记的抗酪氨酸磷酸酶抗体溶液。本公开提供的酪氨酸磷酸酶自身抗体磁微粒化学发光免疫检测的试剂盒及制备方法和检测方法,将化学发光免疫分析和磁微粒技术结合,大大提高了检测的灵敏度和准确性,具有灵敏度高、特异性好、稳定性高、适用性强和实验成本低等特点,同时以磁微粒为固相载体包被抗体,增加了抗原‑抗体的接触面积及发光面积,提高了反应的灵敏度;反应在液相中进行,且利用旋转磁场使磁微粒具有搅拌作用,大大缩短了反应时间。
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本实用新型涉及一种用于检测汞离子的电化学修饰电极及检测装置,属于环境分析检测领域,修饰电极包括基底电极,基底电极的下表面依次设置巯基标记核酸探针与6‑巯基己醇混合修饰层、生物素标记核酸探针修饰层和辣根过氧化酶修饰层,所述的基底电极、巯基标记核酸探针与6‑巯基己醇混合修饰层、生物素标记核酸探针修饰层和辣根过氧化酶修饰层外侧包裹聚四氟乙烯层。检测装置包括电解池,电解池内部设置电解液,电解池顶部通过螺纹连接电解池盖,电解池盖上设置三个通孔,三个通孔内分别设置修饰电极、参比电极和对电极。本实用新型结构简单,设计合理,灵敏高、选择性好、分析速度快、操作简便、成本低,具有较强的实用性。
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本发明涉及一种用于汞离子检测的电化学传感器及制作方法和检测方法,属于生物分析技术领域。本发明的电化学传感器为一种金电极,该金电极具有固定在其表面上的化学修饰的全胸腺嘧啶(T)寡核苷酸链及与该全胸腺嘧啶(T)寡核苷酸链杂交的标记二茂铁的全腺嘌呤(A)互补链。该传感器能容纳的Hg2+的量是可调节的,因此该类型传感器的动力学区间与金电极表面的全胸腺嘧啶(T)寡核苷酸链的密度直接相关。当金电极表面的全胸腺嘧啶(T)寡核苷酸链的密度分别为低密度,中等密度,以及高密度时,该系列传感器相应的动力学区间依次为10pM-100nM,10pM-100μM,1μM-1mM。按照该方法组装的电化学传感器系列具有很好的离子选择性,其它常见金属离子对其没有产生干扰。
本发明提供一种用于非小细胞肺癌miR‑574‑5p检测的电化学生物传感器,结合DNA Walker循环放大机制用于非小细胞肺癌miR‑574‑5p检测的电化学生物传感器,首先利用DNA Walker循环机制对靶标miR‑574‑5p进行级联扩增,产生大量Output DNA,然后制备了Fe‑MOF@PANI/SP的信号探针溶液,作为最后可检测的电信号,两者协同作用,使传感器具有更强的信号放大作用,更低的检测限,而且还有线性范围宽、特异性强和分析时间短等优点。本发明的检测方法操作简单,实用性强。
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本发明提出一种土壤重金属电化学原位检测系统,包括:三电极传感器、信号采集及处理设备、上位机控制系统,信号获取与处理设备包括STM32微控制器及其最小系统、数模转换器、模数转换器、恒电位仪模块、串口通讯模块和传感器连接端口。本发明还提出一种土壤重金属电化学原位检测方法。本发明提出的土壤重金属电化学原位检测系统,集成了溶出伏安信号和背景电流识别算法,且具有单独的电极清洗功能和实际样品预处理功能,系统拥有三种重金属分析方法,可以满足不同的检测需求。能够准确地检测出土壤样品中的重金属铅、镉的含量,克服了现有重金属检测方法和技术在土壤重金属检测中的缺陷。
本发明涉及免疫学检测技术领域,具体涉及一种使用磁微粒化学发光定量检测抗Sm抗体IgG的试剂盒及其制备方法和检测方法。本发明提供的一种使用磁微粒化学发光定量检测抗Sm抗体IgG的试剂盒,包括Anti-Sm?IgG校准品、Anti-Sm?IgG试剂1号、Anti-Sm?IgG试剂2号、Anti-Sm?IgG磁分离试剂、Anti-Sm?IgG质控品和清洗液。本发明还公开了上述试剂盒的制备和检测方法。该检测方法在传统的膜条免疫法和酶联免疫吸附法的基础上,将灵敏度和线性范围在提高3-5个数量级、实现了定量检测,具有敏感度高、特异性强、准确性好、成本低、操作简便和结果判断客观优点,并配合全自动化学发光免疫分析仪实现全自动使用,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种基于寡核苷酸链的汞离子电化学传感器及其制作和检测方法,属于生物分析技术领域。该传感器的制作方法为将化学修饰的全胸腺嘧啶(T)寡核苷酸链固定在金电极上;将固定有全胸腺嘧啶(T)寡核苷酸链的金电极浸泡到含有全腺嘌呤(A)寡核苷酸互补链的杂交液中。本发明利用了Hg2+能特异性地与两条相邻全胸腺嘧啶(T)寡核苷酸链上的T碱基共价结合,形成稳定的分子间T-Hg2+-T结构,进而诱导与全胸腺嘧啶(T)寡核苷酸链杂交的互补链全腺嘌呤(A)寡核苷酸链的释放。汞离子会导致互补链的释放,使电化学信号降低,从而实现对汞离子的电化学检测。本发明大幅提高了检测灵敏度,具有很好的离子选择性。
本发明提供一种检测5‑羟甲基胞嘧啶的化学发光生物传感器及其检测方法和应用,属于分子检测技术领域。所述5‑羟甲基胞嘧啶的化学发光生物传感器包括T4噬菌体β‑葡糖基转移酶、尿苷二磷酸葡萄糖、高碘酸钠、醛基反应探针ARP、末端转移酶、氯高铁血红素和鲁米诺溶液。本发明设计的羟甲基胞嘧啶‑糖基化、高碘酸盐氧化、生物素化‑等温信号放大策略不需改变反应温度,也不需要特殊标记的核酸探针或信号扩增的特定模板,可检测基因组DNA中任意序列的5hmC,且不涉及同位素标记或特异性抗体,消除放射性危害和在基于抗体的实验中对全基因组图谱数据的错误判读。使得在有限数量的生物和临床样本中对5hmC进行全基因组分析成为可能。
本发明的主题是用于恒电位仪系统中的生物或化学因子样本的阻抗测量的传感器,其包括参考电极RE和计数电极CE,其中电触头以边缘连接器的形式通向传感器的边缘,其特征在于,该传感器包含n个工作电极WEn,其中n>2,优选地n在2‑256的范围内,并且参考电极RE对所有工作电极WEn都是共用的,并且由工作电极WEn呈现的其片段形成测量段RE‑CE‑WEn。本发明的主题也是使用这种传感器检测样本中化学或生物因子的方法。
本发明涉及免疫学检测技术领域,具体涉及一种使用磁微粒化学发光定量检测抗Scl-70抗体IgG的试剂盒及其制备方法和检测方法。本发明提供的一种使用磁微粒化学发光定量检测抗Scl-70抗体IgG的试剂盒,包括Anti-Scl-70?IgG校准品、Anti-Scl-70?IgG试剂1号、Anti-Scl-70?IgG试剂2号、Anti-Scl-70?IgG磁分离试剂、Anti-Scl-70?IgG质控品和清洗液。本发明还公开了上述试剂盒的制备和检测方法。该检测方法在传统的膜条免疫法和酶联免疫吸附法的基础上,将灵敏度和线性范围再提高3-5个数量级、实现了定量检测,具有敏感度高、特异性强、准确性好、成本低、操作简便和结果判断客观优点,并配合全自动化学发光免疫分析仪实现全自动使用,具有广阔的应用前景。
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本发明提供了一种电化学发光剂、生物检测试剂、电化学免疫测试方法。该电化学发光剂包括量子点,该量子点为CdSe/CdS/ZnS核壳量子点,CdSe为核,CdS为第一壳层,ZnS为第二壳层,量子点表面包括水溶性配体。该量子点具有优秀的电化学发光性能和稳定性。
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本发明公开一种检测对乙酰氨基酚分子印迹电化学传感器及其检测方法。该电化学传感器以氮空位氮化碳和银/多壁碳纳米管为复合增敏材料,分子印迹膜MIP为特异检测识别组件,二者共同修饰电极为工作电极,用包括参比电极、对电极在内的三电极体系,与电化学工作站构成检测对乙酰氨基酚的电化学传感器。利用差分脉冲伏安法在该传感器上可高灵敏度、特异选择性检测对乙酰氨基酚药物。本发明提供的传感器,针对对乙酰氨基酚的分析和检测具备简便、廉价、高效、高灵敏度、高选择性和高稳定性的优点。
一种基于核酸适配体和纳米模拟酶检测卡那霉素残留的电化学检测方法,属于分析化学技术领域。本发明利用酪氨酸还原氯金酸合成金纳米颗粒,催化过氧化氢与还原态的硫堇发生反应生成氧化态的硫堇,后者可通过差分脉冲伏安法进行检测。用卡那霉素特异性适配体对金纳米颗粒进行修饰,该适配体吸附于金纳米颗粒表面而抑制了其过氧化物酶活性。当目标物卡那霉素存在时,能将适配体从金纳米颗粒表面竞争置换下来形成复合物,从而恢复其过氧化物酶活性。利用差分脉冲伏安法检测氧化态硫堇的还原峰电流值和抗生素浓度之间的关系可实现对卡那霉素的检测。本发明提供的方法具有良好的重复性、稳定性和高灵敏度,可用于食品样品中卡那霉素残留的有效检测。
本发明涉及一种空间邻近化学发光法检测血清淀粉样蛋白A的试剂盒及其检测方法。试剂盒包括:酶标记物、发光标记物、辅助剂、触发剂和校准品;其中,校准品包括不同浓度SAA抗原的校准品和0.1M磷酸盐稀释液;酶标记物包括过氧化物酶标记的SAA检测抗体和0.05M磷酸盐缓冲液;发光标记物包括9,10‑二氢吖啶标记的SAA捕获抗体和0.05M Tris缓冲液;辅助剂包括发光辅助剂和枸橼酸盐缓冲液。本发明采用试剂空间邻近发光分析检测技术,其作为一种真正意义上的均相化学发光技术,无需清洗、无需载体,没有包被过程,检测灵敏度高,特异性强,使得检测结果更真实可信;同时优化了反应时间和反应步骤,使操作更简单。
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本实用新型涉及一种检测莱克多巴胺残留量的化学发光检测试剂盒。该试剂盒组成包括:96孔化学发光板、RAC6个浓度的标准品溶液、酶标抗原浓缩液、酶标抗原稀释液、化学发光液、浓缩洗涤液、浓缩复溶液、自封袋、盖板膜、说明书和质检报告。采用直接竞争CELIA方法,在发光板微孔中预包被抗RAC抗体,样本中含有的RAC将和酶标RAC偶联抗原竞争结合抗RAC抗体,加入发光液,测量各孔发光强度值,样本发光强度值与标准曲线比较计算出相应浓度值再乘以其样品前处理的稀释倍数,即可得出样品中RAC的残留量。与仪器分析技术相比具有使用方便、高灵敏度等特点,可在动物组织中RAC的残留量检测中发挥重要作用。
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本发明公开了一种同时检测胰岛素和糖化血红蛋白的电化学检测方法,属于电化学物质含量检测领域,通过三电极传感件采集实验数据,通过循环伏安法在电极上修饰金纳米材料,通过差分伏安法确定最佳的胰岛素和糖化血红蛋白的抗体溶液浓度,通过差分伏安法检测胰岛素和糖化血红蛋白溶液,证明可获得浓度信息,确定胰岛素和糖化血红蛋白的灵敏度等参数;制备二者的混合溶液,通过差分伏安法检测混合溶液获得差分伏安曲线;提取差分伏安曲线的特征值,利用回归分析模型对实验数据解耦合,分别获得胰岛素和糖化血红蛋白溶液的浓度信息。本发明实现了双物质同时检测,具有便携性好、操作简单、成本低的优势,利于实现家庭和临床的糖尿病诊断、监控和管理。
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本发明涉及POCT化学发光免疫分析技术领域,且公开了一种酶促化学发光D-二聚体检测试剂盒的制备方法,试剂盒包括试剂条、吸头、废物盒、试剂条架、标准品、标准品稀释液、样品、样品稀释液、碱性磷酸酶标记抗体和磁珠包被抗体;碱性磷酸酶标记抗体的制备方法包括以下步骤:Ⅰ、抗体的活化;Ⅱ、AP的活化;Ⅲ、AP交联抗体;磁珠包被抗体的制备方法包括以下步骤:一、制备磁珠包被;二、磁珠交联抗体;三、磁珠封闭;四、磁珠清洗和保存。采用本发明得到的试剂盒进行D‑Dimer检测,可缩短检测时间,提高产品性能,可以帮助更好的诊断血栓疾病,且检测步骤简单,便于操作。
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一种装置,其包括多个第一细长电极(101),所述多个第一细长电极(101)通过电解质(103)与多个第二横向定向的细长电极(102)分隔开,所述多个横向定向的第一(101)和第二(102)电极在它们的间隔开的交叉处形成相应电化学传感器节点的阵列,其中配置所述第一电极(101)以使得分析物与一个传感器节点处的第一电极(101)的相互作用影响该传感器节点的电性能,并且其中所述装置包括连接到每个电极(101、102)的相应端子以电连接到测量电路,以便使能基于特定传感器节点的所述电性能的测量,确定分析物在该传感器节点处的存在和/或数量。
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本实用新型提供了一种检测化学需氧量的电化学传感器探头,由铂盘电极和位于该铂盘电极之铂盘(1)裸露面的铂纳米敏感膜构成,所述的铂纳米敏感膜是将氯铂酸(H2PtCl6)还原电镀沉积于铂盘(1)裸露面形成的由铂纳米颗粒构成的铂纳米敏感膜。与现有的重铬酸钾国标法相比较,本实用新型具有灵敏度高、分析速度快、准确度高、实用性强、抗氯离子干扰能力强等特点,克服了现有重铬酸钾国标法所具有的操作复杂、耗时和具有一定环境污染性等不足。
本发明公开了一种人磷酸化血管扩张刺激磷蛋白磁微粒化学发光免疫定量检测试剂盒及其检测方法和应用,其中,所述试剂盒包括磁珠包被的人磷酸化血管扩张刺激磷蛋白单克隆抗体包被物、碱性磷酸酶标记的人磷酸化血管扩张刺激磷蛋白单克隆抗体酶结合物、含PGE1的裂解剂1和含PGE1+ADP的裂解剂2。本发明的试剂盒以磁微粒子作为免疫反应的固相,利用化学发光免疫分析方法与化学发光类测定仪配合,用于测定人体样本中的人磷酸化血管扩张刺激磷蛋白含量,与目前专用于科研的ELISA试剂盒相比,检测范围宽,制备工艺简单价格低廉,灵敏度高,重复性好,线性宽,性能超过目前科研的ELISA试剂盒产品。
本发明涉及一种用于有选择地执行临床-化学检测或者ELISA检测的装置的试剂盒10,包括一外壳11,该外壳具有至少一凹穴12,13,14,它含有反应组分或稀释组分,并且具有一空隙15,其中在外壳11的空隙15里面安装一固相20,在其上可以耦联抗原或抗体,特别有利的是,所述试剂盒10具有三个凹穴12,13,14,其中所述试剂盒10可以同样地用于分析临床-化学参数、用于分析免疫诊断参数、用于制备附加试剂和作为稀释盒。
本发明涉及免疫学检测技术领域,具体涉及一种使用磁微粒化学发光定量检测抗SS-A抗体IgG的试剂盒及其制备方法和检测方法。本发明提供的一种使用磁微粒化学发光定量检测抗SS-A抗体IgG的试剂盒,包括Anti-SS-A?IgG校准品、Anti-SS-A?IgG试剂1号、Anti-SS-A?IgG试剂2号、Anti-SS-A?IgG磁分离试剂、Anti-SS-A?IgG质控品和清洗液。本发明还公开了上述试剂盒的制备和检测方法。该检测方法在传统的膜条免疫法和酶联免疫吸附法的基础上,将灵敏度和线性范围再提高3-5个数量级、实现了定量检测,具有敏感度高、特异性强、准确性好、成本低、操作简便和结果判断客观优点,并配合全自动化学发光免疫分析仪实现全自动使用,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种定量检测ProAKAP4浓度的化学发光检测试剂盒的制备方法及其应用,属于体外诊断试剂领域,ProAKAP4的浓度因精子而异,可以反映精子功能性活力以及精子如何保持活力直至受精点。本发明通过引入ProAKAP4,制备得到ProAKAP4化学发光检测试剂盒,该试剂盒的法学发光物底液显色,发光值与ProAKAP4抗体的含量呈负相关,通过全自动化学发光免疫分析仪可以快速定量检测精液中的ProAKAP4浓度,显著提升了对男性不育症的诊断的敏感性和特异性,对辅助生殖的结果具有较好预测价值。
本发明涉及免疫学检测技术领域,具体涉及一种使用磁微粒化学发光定量检测抗核小体抗体IgG的试剂盒及其制备方法和检测方法。本发明提供的一种使用磁微粒化学发光定量检测抗核小体抗体IgG的试剂盒,包括抗核小体抗体IgG校准品、抗核小体抗体IgG试剂1号、抗核小体抗体IgG试剂2号、抗核小体抗体IgG磁分离试剂、抗核小体抗体IgG质控品和清洗液。本发明还公开了上述试剂盒的制备和检测方法。该检测方法在传统的膜条免疫法和酶联免疫吸附法的基础上,将灵敏度和线性范围在提高3-5个数量级、实现了定量检测,具有敏感度高、特异性强、准确性好、成本低、操作简便和结果判断客观优点,并配合全自动化学发光免疫分析仪实现全自动使用,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种化学发光信号时间和空间二维分辨型检测装置和检测方法,所述检测装置包括可实现化学发光信号时间和空间二维分辨的微流控纸芯片、用于发光检测的暗盒以及摄像装置。本发明检测装置不仅能对样品进行多通道、可视化、时间和空间分辨型检测,此外,不同反应孔的发光信号在不同时间和不同空间出现,通过空间分辨结合时间分辨,可有效克服不同检测通道之间发光信号之间的干扰和相互影响,提高检测结果准确性,特别适合于具有相似物理化学性质的目标分析物的检测。
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本申请涉及生物技术领域,尤其涉及一种sST2化学发光检测试剂盒及其检测方法。所述试剂盒包括Ra组分和Rb组份,所述Ra组分包括生物素标记抗体‑链霉亲和素包被磁珠,所述Rb组分包括碱性磷酸酶标记抗体。待测样品中的抗原与试剂盒中的生物素标记抗体‑链霉亲和素包被磁珠结合成复合物,即抗原‑生物素标记抗体‑链霉亲和素包被磁珠,再与碱性磷酸酶标记抗体结合,会产生化学发光,可以用化学发光免疫分析仪进行检测发光情况,来判定待测样品中抗原情况达到检测的目的。
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本发明公开了一种检测环丙沙星的电化学传感器及其检测方法,属于食品安全检测技术领域。所述电化学传感器以COF@CB@MPDA复合材料修饰的电极为工作电极;所述COF@CB@MPDA复合材料由如下方法制备而成:将COF和CB分散到双蒸水中,得到混合液;然后将环丙沙星和多巴胺按摩尔比1:(9‑12)加入到混合液中,分散均匀,再加入Tris‑HCl(pH 8.5)溶液,室温搅拌反应10‑14h,所得产物经洗涤和干燥,即制备得到COF@CB@MPDA复合材料。采用本发明的电化学传感器对环丙沙星的最低检出限为9.46μg/kg,能够满足检测需要;前处理和分析时间分别比传统的检测方法缩短48分钟和10分钟,适用于环丙沙星的快速检测。
本发明公开了一种用于神经元丝状蛋白磁微粒化学发光免疫检测试剂盒及其检测方法,其中,所述试剂盒包括磁珠包被的AD7c‑NTP单克隆抗体Ⅰ包被物、碱性磷酸酶标记的AD7c‑NTP单克隆抗体Ⅱ结合物、校准品和校准品缓冲液。本发明的神经元丝状蛋白含量试剂盒以磁微粒子作为免疫反应的固相,利用化学发光免疫分析方法与化学发光类测定仪配合,用于测定人体样本中的神经元丝状蛋白含量,避免了酶联免疫试剂盒存在的线性范围窄、操作繁琐等缺点,且解决了灵敏度低、稳定性差、成本高等缺陷,该试剂盒与目前专用于科研的ELISA试剂盒相比,检测范围宽,制备工艺简单价格低廉,灵敏度高,重复性好,线性宽,性能超过目前科研的ELISA试剂盒产品。
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本发明公开了超灵敏检测磺胺噻唑的电化学传感器及其检测方法,所述电化学传感器是以Au@COF复合材料、CuS信号探针和MIP共同修饰电极为工作电极;其中,Au@COF复合材料具有较大的比表面积、导电性能好等优点,能显著增大电流信号强度;CuS作为信号探针能够提高传感器的灵敏度。MIP修饰电极能够实现电化学传感器对磺胺噻唑的专一性识别。采用本发明的电化学传感器对磺胺噻唑的最低检出限分别为0.002μg/kg,能够满足检测需要,前处理时间和分析时间分别比传统的检测方法缩短85分钟和9分钟左右,适用于快速检测磺胺噻唑。
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一种用于化学发光检测的微流控芯片及其检测方法,涉及微全分析系统。所述微流控芯片设有芯片,在芯片上设有至少一根微通道;每根微通道依次由预储液微通道、样品微通道和反应微通道组成;微通道两端分别设有入口和出口。检测方法:将微流控芯片的微通道连接完整并保证接口处密闭;在微通道的出口和/或入口施加驱动力,微通道不同部分的溶液在驱动力的作用下,依次流经反应微通道;所有溶液流经反应微通道的过程中,会发生化学发光现象;对发出的光使用光电倍增管或CCD相机进行信号采集,实现对样品中待测物的化学发光检测。结构简单,易于制作;操作简便,检测快速;外界干扰小,无交叉污染;还能通过平行的多根微通道实现多样品的平行检测。
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