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本公开属于电化学生物传感器技术领域,具体涉及一种UDG检测用电化学生物传感器及其检测方法,该电化学生物传感器包括:以负载有金纳米颗粒的空心Mn/Ni层状双金属氢氧化物与DNA1、发卡DNA共同孵育得到。基于h‑Mn/Ni LDHs的电化学生物传感器,具有级联信号放大功能。该生物传感器显示了出色的分析性能,检测限低至4.8×10‑4U mL‑1。更重要的是,该策略为利用类氧化酶在电化学生物传感器中的应用提供了一条新途径,可以扩展到敏感地检测各种生物标志物,用于生物分析和临床诊断。
本发明涉及电化学检测技术领域,具体公开了一种检测头孢氨苄的化学修饰电极以及头孢氨苄的电化学测定方法。所述的化学修饰电极通过包含如下步骤的方法制备得到:在清洗干净后的金电极表面滴加胶体金溶液,晾干后浸入含半胱氨酸的盐酸溶液中,在1~6℃下自组装,然后取出用水淋洗干净即得。所述的电化学测定方法包含如下步骤:在待测样品溶液中加入硫酸铜溶液进行水解得水解液,以如上所述的化学修饰电极作为工作电极,采用方波伏安法测定水解液中剩余铜离子的浓度,从而间接测得样品中头孢氨苄的含量。使用本发明制备得到的化学修饰电极测定头孢氨苄,具有灵敏度高、快速简便、成本低廉等优点。
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-B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-B抗体IgG的试剂盒,包括Anti-SS-B?IgG校准品、Anti-SS-B?IgG试剂1号、Anti-SS-B?IgG试剂2号、Anti-SS-B?IgG磁分离试剂、Anti-SS-B?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了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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本发明公开了一种用于检测组蛋白乙酰转移酶的光电化学传感器及其检测方法。通过组蛋白乙酰转移酶催化底物肽的乙酰化反应,将乙酰基供体乙酰辅酶A催化水解成辅酶A。构建基于MoS2纳米片的光电化学传感器,以水解生成的辅酶A为桥连试剂,将亲和素修饰的β‑半乳糖苷酶修饰至电极表面,催化底物4‑氨基苯‑β‑D‑半乳糖苷水解生成4‑氨基苯酚。4‑氨基苯酚可作为传感器上光电活性材料的电子供体,促进光电信号。根据组蛋白乙酰转移酶的浓度与光电信号之间的线性关系,可实现对组蛋白乙酰转移酶的灵敏检测。本发明构建的光电化学传感器具有优良的性能,其在临床分析领域具有良好的应用前景。
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本发明涉及一种检测盐酸克伦特罗化学发光检测试剂盒,包括发光板、盐酸克伦特罗多克隆抗体、酶标二抗即辣根过氧化酶标记的羊抗兔的抗体、盐酸克伦特罗系列标准溶液、浓缩磷酸盐缓冲液、浓缩洗涤液、发光底物A、发光底物B、阴性对照和阳性对照;本发明的盐酸克伦特罗化学发光检测试剂盒,灵敏度高,其灵敏度可达0.05ng/ml,化学发光免疫分析能够检出放射免疫分析和诊断分析等方法无法检出的物质,检测范围宽、操作简便快速且无毒无污染,对临床上的早期诊断具有十分重要的意义。
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本发明公开了一种硝基酚类污染物的电化学检测方法及检测仪,电化学检测方法,包括步骤:1)取样并将样品放入装有工作电极、辅助电极、参比电极的样品池,通入氮气除氧;2)通过电化学分析仪在工作电极上加三角波电压,使工作电极上产生电流信号;3)电流信号通过电化学分析仪传送到计算机转化为数字信号,表现为在一定电位下出现明显的电化学氧化还原峰,该电化学氧化还原峰随着对硝基酚浓度的增加不断增大;4)将氧化峰和还原峰面积与对硝基酚的浓度分别作线性回归,根据回归方程计算对硝基酚的浓度。该方法用以纳米多孔金为电极的电化学传感器,具有可实时在线监测、灵敏高、高选择性的特点,同时该方法操作简单、维护方便、检测成本低。
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本发明公开了一种rT3化学发光免疫检测试剂盒及其检测方法和应用,属于体外诊断检测技术领域。该检测试剂盒包括以下组分:1)标记物体系:包括直接连接或间接连接标记示踪物的反三碘甲状腺原氨酸抗原或抗反三碘甲状腺原氨酸抗体;2)磁性微球体系:包括相应的直接连接或间接连接抗反三碘甲状腺原氨酸抗体或反三碘甲状腺原氨酸抗原的磁性微球。该rT3化学发光免疫检测中,将具有高灵敏度的化学发光测定技术与高特异性的免疫反应相结合,具有灵敏度高,特异性好和检测范围宽的优点。并且还能与常规技术中的化学发光分析仪配合使用,实现全自动化检测,避免了人为因素可能导致的实验误差,并提高了分析效率。
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一种用于体液检测的电化学传感器和检测装置。该用于体液检测的电化学传感器包括材料层(110);材料层(110)包括至少一个亲水区(112);至少一个检测单元(120)设置在亲水区(112);亲水区(112)包括采样端口(1120),被配置为与待检测的液体样品接触;检测单元(120)包括间隔设置的工作电极(121)和对置电极(122);工作电极(121)包括含有与液体样品中分析物产生化学反应的物质的反应表面(1210);工作电极(121)和对置电极(122)被配置为检测该化学反应产生的电信号以检测分析物。该用于体液检测的电化学传感器的结构简单,并且可采用纸基材料制作材料层,从而可降低用于体液检测的电化学传感器的成本、便于携带。
本发明涉及一种用于检测阿特拉津的电化学适配体传感器及其制备和检测方法,解决现有的阿特拉津检测方法复杂,成本高,以及需要专业的操作人员等弊端。本发明的电化学适配体传感器将还原氧化石墨烯修饰在玻碳电极表面作为基底电极材料,通过电化学沉积技术将镍铁氰配合物纳米粒子沉积在电极表面,以作为信号探针;再通过电化学沉积将金纳米粒子沉积在电极表面,通过Au‑S键将阿特拉津适配体固定在电极表面制备得到。本发明既能对阿特拉津实现高灵敏分析,又能在复杂的环境介质中获得高的选择性,同时,本发明具有仪器设备简单、分析成本低、响应迅速快等优点,可为环境中农药阿特拉津残留成分评估提供一种新的检测方法。
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本发明实施例公开了一种细胞电化学与电生理联合检测装置和方法。该装置包括:探测电极,用于检测电信号,包括电生理电极和电化学电极;膜片钳放大器,用于放大电信号,包括与电生理电极连接的电生理检测单元和与电化学电极连接的电化学检测单元;滤波模块,用于对电信号进行滤波处理,包括第一带阻滤波器、第二带阻滤波器和低通滤波器;控制和分析模块,用于基于电信号分析细胞的电生理情况和电化学情况,还用于向膜片钳放大器发送控制信号以调整膜片钳放大器的检测模式。本发明实施例能够检测细胞电生理信号,并能检测活体细胞内含物,兼具电生理和电化学检测能力,且无需将探测电极探入细胞,对探测电极的要求更少,检测范围更广。
本发明属于免疫分析技术领域,具体涉及一种人磷酸化血管扩张刺激磷蛋白(VASP‑P)光激化学发光均相免疫检测试剂盒及其检测方法,其中,所述试剂盒包括组份SA‑GG、组份Bio‑Ab、组份FG‑Ab、样本前处理缓冲液、含PGE1的样本激活剂和含PGE1+ADP的样本抑制剂。本发明的试剂盒采用均相免疫,利用光激化学发光分析方法与光激化学发光检测仪配合,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VASP检测主流技术流式细胞技术相比,对操作人员要求较为简单及仪器费用较低,与ELISA等非均相免疫分析相比,检测范围宽,操作简单,检测时间短,灵敏度高,重复性好。
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目前化学过滤器在IC,TFT,OLED,PDP等电子厂房普遍采用。但化学过滤器的寿命目前还没合适的现场测试的办法。目前常用的检查方法是分别对化学过滤器的进风口和出风口进行化学气氛的采样,然后对采样的样本拿到实验室进行分析。如果分析的结果显示进风口和出风口的化学气氛的浓度基本上没变化了,就说明该达到了化学过滤器的使用寿命。但是,这种检测方式不能进行在线检测,并且检测成本高、周期长并且需要使用昂贵的实验分析仪器。本发明的目的就在于针对现有技术中的不足,提供一种检测成本低、实时性好、使用便捷、操作简单的化学过滤器寿命检测设备以及使用该设备的检测方法。
本发明公开了一种人前蛋白转化酶枯草溶菌素9(PCSK9)酶联免疫检测试剂,包括包被抗体和检测抗体,包被抗体与检测抗体为兔抗人PCSK9单克隆抗体,包被抗体与检测抗体分别连接待测蛋白样品,形成双抗体夹心;包被抗体经修饰后的修饰段氨基酸序列如序列表SEQ ID NO:1所示。本发明采用重链修饰的PCSK9单克隆抗体,通过对兔单抗的重链恒定区CH3序列进行修饰提高了其与酶标板的亲和能力,亲和度更好的包被抗体在ELISA中使得待测样本的脱板游离概率大大降低,从而提高了检测结果的准确性与稳定性。该试剂盒采用的原料廉价易得且环境友好,高灵敏度、高准确度,适用于各种样本中的PCSK9检测,具有广泛的推广价值。
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本发明涉及一种用于高效液相色谱-电化学检测的微型检测池。其构成如下:(6)为进样管,用螺丝(7)与微型检测池相连,进样管上套一个密封圈(5)用以保证检测池的密封性能;(9)为出样管,用螺丝(10)与微型检测池相连,进样管上套一个密封圈(8)用以保证检测池的密封性能;螺丝(7)和(10)之间是盛有流动液体的液槽(11),直径为3mm,电极置于流动液槽(11)中;(12)为表面有螺纹的组合电极联接口,组合电极联接口(12)与配合使用的组合电极(4)通过螺纹联结,用以固定组合电极(4)并确保密封性能;(13)是微型检测池的池体。该微型检测池在生物工程和生物化学、医药研究、食品分析、环境分析、精细化工等领域有广泛的应用。
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本发明涉及纳米材料、环境分析和传感器技术领域,具体是涉及一种循环式水体化学需氧量检测光电化学传感器。由基于有序TiO2纳米管阵列的薄层光催化反应器、进样系统和数据采集处理系统组成,通过动态采集处理光催化降解有机物过程中的电流响应,进行水样中化学需氧量进行定量检测。由于其信号来源于纳米TiO2纳米阵列光催化氧化有机物过程中产生的光电流变化,无需加入其它任何强氧化剂。采用循环式水体进样方式,支撑溶液体积恒定,容易获得稳定的光电流信号,避免了由每次检测初期光电流的不稳定所产生的光电流响应误差,具有更高的灵敏度。
本发明涉及用于测量生物液体中的分析物的量如全血中的葡萄糖含量的测试条或电化学传感器,其包括有使用了用于与分析物反应的酶体系的自我限定大小的试剂制剂,所述反应体系混合到含标称大小约0.05至20ΜM,优选约1至10ΜM的不溶于水的小粒子的水溶性可膨胀的聚合物基体中,其中水不溶性粒子与水溶性可膨胀的聚合物基体的重量比是约1/2至2/1,且所述试剂制剂沉积在无孔基质上以形成约6至16ΜM厚的薄层,以提供对应用的样本产生快速稳定且对样本量不敏感的响应。
本发明提供一种基于酶抑制法的电化学检测方法、检测芯片、检测试剂盒及检测系统。预制有底物的试纸条与固定有酶的电极芯片覆合在一起形成电化学检测芯片,与相应的电化学测试设备接通,即可在加样后完成检测。本发明通过对检测芯片进行特定的设计,只需要一步加样即可完成检测。同时覆合在一起的芯片可以嵌装在带有加样孔的外壳中,整个装置小巧,便于携带,有利于现场快速检测,结果易读,检测灵敏度较高,可实现定量,特别适用于有机磷或氨基甲酸酯类农药残留的现场检测。
本发明提供了一种能够有效地检测检测对象物的发光的化学传感器、化学传感器的制造方法和化学物质检测装置。根据本技术的化学传感器设置有基板和透镜层。在所述基板上形成至少一个光检测部。所述透镜层层叠在所述基板上,具有光透过性,以及具有在基板相反侧的表面上形成的透镜结构,所述透镜结构在层叠方向上具有凹状。
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本发明涉及电化学技术领域,具体公开了一种检测酪胺的化学修饰电极以及酪胺的电化学测定方法。所述的化学修饰电极的制备方法包含如下步骤:S11.将玻碳电极置于邻氨基酚溶液中,在‑0.5~1.5 V电位范围内进行循环伏安扫描;S12.清洗经步骤S11处理后的玻碳电极;S13.将经步骤S12处理后的玻碳电极进行过氧化处理得所述的检测酪胺的化学修饰电极。该化学修饰电极测试灵敏度高,检出限低,稳定性、重现性以及抗干扰性强。
连接确定装置(131)在化学液体注射器(200)连接到其以及从其分离的位置设置在化学液体注射装置(110)上。这使得化学液体注射器(200)连接到将被检测的化学液体注射装置(110)和从所述化学液体注射装置(110)拆卸,检测结果输出并提醒操作人员,以及活塞驱动机构(116)根据检测结果被操作和控制。这样,提供了能够检测化学液体注射器(200)的连接和拆卸的化学液体注射装置(110)。
本发明属化学化工和环境监测技术领域的一种光催化化学发光检测溶液中化学需氧量的方法及检测器。其核心技术在于利用紫外灯所发射出的紫外光对水体中的有机污染物进行催化降解,其产物与发光试剂鲁米诺能产生强烈的化学发光,该发光强度与水样中有机物浓度及其理论化学需氧量值成线性关系,从而实现对水体化学需氧量的测定。所述光催化化学发光测定水体化学需氧量的检测器件,其构成为传输水样和发光试剂的蠕动泵、内置紫外灯的密闭石英管以及缠绕于该石英管外壁上的光催化反应管路和紫外灯冷凝水循环流路三者所构成的光催化反应器件、化学发光流通池、检测发光信号的光电检测器件、以及与光电检测器件相连的数据处理系统。
本发明公开了一种采用茎环结构检测探针的电化学DNA检测方法,该方法依次包括以下步骤:1)将含茎环结构的DNA检测探针的一端结合于电化学装置的工作电极表面;2)将靶向DNA与上述的DNA检测探针进行杂交反应;3)加入能催化氧化还原反应的酶,使其连接于DNA检测探针的游离端;4)加入步骤3)所述的酶催化反应的底物,进行电化学检测分析。本发明还公开相应的试剂盒。本发明结合了酶催化的高灵敏和多通道电化学检测迅速、操作简便的特点,从而提供了一种无标记,高灵敏度,检测迅速,多样品同时检测的电化学DNA检测方法。
本发明涉及一种可以同步进行微区电化学检测的拉曼光谱仪,有效结合拉曼光谱仪和扫描电化学显微镜的功能,可以检测电池内部微区内物质氧化或还原所给出的电化学电流;还可以同步检测电池内部微区内物质的拉曼光谱,进而对微区内物质的结构进行鉴定分析。因此,本发明涉及的一种可以同步进行微区电化学检测的拉曼光谱仪可以有效构筑电池的性能与结构变化之间的关系。
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本发明采用一种用于全自动化学发光仪器的试剂样品系统,所述系统包括带制冷机构、试剂样品存放机构和磁微粒混匀机构;所述系统集样品试剂自动取样、样品试剂低温储藏及磁微粒混匀三部分功能为一体。本发明的系统体积小,结构巧妙且简单可靠,并且提高了整机运行可靠性及降低了制造成本;且本发明的磁珠混匀方式简单可靠,混匀效果好,无交叉污染风险且可以同时混匀若干个磁珠盒。
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本实用新型涉及化学实验技术领域。尤其涉及一种溶液配制多动能滴定分析检测设备,其技术方案包括:安装套、底板、安装座、螺杆、夹持板和行程杆,所述底板上端内部开设有放置槽,所述放置槽内部设置有安装座,所述安装座与放置槽内部开设有转动槽,所述底板上方一侧设置有行程杆,所述行程杆一端内部开设有插孔和第一螺孔,所述插孔内部插接有支撑杆,所述安装座内部开设有安装槽,所述安装槽内部设置有夹持板,所述安装座内部嵌入安装有轴承,所述轴承内部转动插接有螺杆。本实用新型通过纵向移动行程杆带动搅拌条位于试剂瓶内部,夹持板对试剂瓶固定,转动安装座对试剂瓶内部的溶液进行搅拌,试剂瓶得到稳固后溶液的混合效率得到提高。
一种基于叠氮炔环加成和电化学调控原子转移自由基聚合的卡那霉素电化学检测方法,属于生命科学分析技术领域。其检测原理为:将修饰N3基团的卡那霉素发卡样适配体固定在金电极表面,卡那霉素出现时会引起适配体构象的改变导致N3远离电极表面,在Cu+催化下与PBIB发生叠氮炔环加成反应,随后大量FMMA通过eATRP连接聚合在展开的发卡适配体末端,最终经方波伏安法测定电流强度与卡那霉素浓度呈正相关,绘制电化学信号与卡那霉素浓度之间的标准曲线得到线性方程,测量待测样品的电化学信号通过计算即可实现卡那霉素的灵敏检测。本发明方法提供了一种对卡那霉素有高选择性,同时又简单、快捷、灵敏的检测方法,具有良好的实用价值,便于推广。
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本发明的实施方式提供了具有用于增强传感器功能的材料层(例如高密度胺层)和/或材料层的构造的多层分析物传感器,以及制造和使用这样的传感器的方法。本发明的典型实施方式包括用于糖尿病管理的葡萄糖传感器。
本发明提供一种用于分析样本的射流装置。该射流装置包括流动池,流动池具有入口端口和出口端口以及在它们之间延伸的流动通道。流动池配置成保持感兴趣样本。射流装置还包括壳体,其中具有配置成容纳流动池的容纳空间。容纳空间的大小和形状设计成准许流动池相对于壳体浮动。射流装置还包括耦合到壳体的衬垫。衬垫具有入口通道和出口通道,并且包括可压缩材料。衬垫相对于容纳空间来定位,使得流动池的入口端口和出口端口分别与衬垫的入口通道和出口通道大致对齐。
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本发明涉及分析检测技术领域,具体涉及一种检测氯离子的电化学传感器的制备方法及其检测方法。为解决现有氯离子电化学传感器检测电极依赖贵重金属和已有的电极线性范围较窄、灵敏度较低的问题。本发明采用的制备方法的步骤为:1)3D‑GN的制备;2)工作电极的制备;通过将3D‑GN/CPE置于pH 6.0的0.1M PBS中进行平衡得到稳定的循环伏安(CV)曲线,再放入待测液中孵化1min,用差分脉冲伏安法(DPV)进行测试,利用标准曲线进行定量分析。
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本发明提供了一种利用与稀有细胞的细胞表面抗原结合的抗体从哺乳动物的生物液体中分离或富集稀有细胞的方法。将固定化抗体与包含稀有细胞以及多种其他细胞的生物液体一起温育,以便形成抗体-稀有细胞复合体。可通过各种物理、化学和基因技术的任意一种对该复合体进行检测或分离并随后进行分析。
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