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本实用新型公开了一种尿液中的尿酸的电化学检测装置,包括壳体,所述壳体内部考上侧设置有电解池,所述壳体上端电解池两侧均开设有电极孔,所述壳体上端面中心固定开设有注液孔,所述两电极孔内均活动套接有EDTA修饰电极,所述两电极孔远离注液孔的一侧端均固定连接有导电铜片,所述两导电铜片一端与EDTA修饰电极接触另一端贯穿电解池侧壁至壳体下侧,所述壳体内部下端一侧固定设置有电源,所述壳体内部下端中心固定设置有微型电流表。本实用新型公开了一种尿液中的尿酸的电化学检测装置,该装置检测尿液中的尿酸含量,并非血尿酸含量,不需要刺穿皮肤采血,对于一些心里负担较重或者血小板缺失伤口不易愈合的患者比较适用。
本发明公开了一种沉管钢壳用铝阳极超长服役电化学性能评价方法及检测设备,评价方法包括:使用沉管回填介质作为阳电极的填覆介质,测得沉管回填介质的混合电阻率作为铝阳极电化学性能评价的控制参数;测得指定混合电阻率下沉管回填介质的电容量作为一电化学性能评价指标。本发明采用沉管回填介质埋覆铝阳极进行电容量测试,更真实地模拟了沉管钢壳用铝阳极的工作环境,通过控制混合电阻率来完成对铝阳极电化学性能评价试验,解决了试验介质由于非匀质导致试验条件不统一的难题,实现了非匀质介质中在同一混合电阻率水平下铝阳极性能的对比和材料筛选,由此可以进一步实现沉管钢壳用铝阳极的质量控制指标。
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本实用新型公开了一种电化学臭氧泄漏检测仪,涉及电化学技术领域,包括底板,所述底板上表面的左侧固定连接有筒体,所述筒体的内顶壁固定连接有无声放电管,所述底板的上方设置有气泵,所述气泵的输入端与筒体的上表面固定连通,所述底板的上表面固定连接有透明箱体,所述气泵的输出端与透明箱体的上表面固定连通。该电化学臭氧泄漏检测仪通过筒体和无声放电管可以的作用可以产生臭氧,通过气泵可以对气体产生输送,通过旋转电机漏板一漏板二滑槽出料门轴承一连接柱伸缩弹簧一伸缩弹簧二滑块滑杆椭圆板之间的相互配合可以完成对于碘化钾水溶液的搅拌,完成臭氧与碘化钾的反应,从而确定是否产生臭氧泄漏。
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本发明公开了一种莱克多巴胺的化学发光酶联免疫检测试剂盒,包括盒体,设在盒体内的各孔包被有以莱克多巴胺与卵清蛋白偶合制成的包被抗原的酶标板和设在盒体内的莱克多巴胺系列标准溶液、酶标羊抗兔抗体、莱克多巴胺抗体、发光溶液、洗涤溶液、包被溶液及封闭溶液。本发明的化学发光酶联免疫检测试剂盒具有灵敏度高、简便快速、准确的特点,与传统的比色ELISA法比较,灵敏度可以提高一个数量级。有望在动物性食品(如奶、动物组织、尿样)中的莱克多巴胺残留检测中发挥重要作用。
本发明公开了一种检测应激诱导磷蛋白的纳米电化学适体传感器的制备方法,采用溶剂热法制备了锰掺杂的镍基金属骨架化合物Mn‑MOF,滴涂在玻碳电极GCE表面,再滴涂亚甲基蓝末端标记单链核酸适体MB‑DNA,构筑MB‑DNA/Mn‑MOF/GCE传感界面。加入应激诱导磷蛋白STIP1,MB‑DNA适体与STIP1特异性结合,形成MB‑DNA/STIP1复合物,使MB‑DNA脱离GCE表面,引起MB氧化电流峰强度减弱。拟合MB电流峰强度与STIP1浓度之间的线性关系,构建检测STIP1的纳米电化学适体传感器。本发明方法操作便捷、灵敏度高、特异性好,可作为一种新的方法用于STIP1的定量检测。
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本发明涉及检测用传感器技术领域,特别涉及一种用于卡那霉素检测的电化学适体电极,在玻碳电极上自下而上依次修饰有石墨烯-聚苯胺复合物、聚酰胺-胺型树枝状高分子-金纳米复合物、卡那霉素抗体,最后封闭电极表面的为BSA和10个腺嘌呤碱基的单链DNA。制备方法简单,性能稳定,电极的重复性好,适用于食品安全中卡那霉素的检测和生物传感器产业化的实际应用。制作电极的工艺成本低,适用于产业化中价廉的要求。以玻碳电极为固定载体固定基于核酸适配体的夹心型电化学传感系统,可实现对食品中卡那霉素的快速在线检测,检出限为4.6×10-6μgmL-1。
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本发明适用于生物技术领域,具体涉及一种S100B蛋白的化学发光法检测试剂盒及其使用方法,所述S100B蛋白的检测试剂盒包括包被有抗S100B单克隆抗体的酶标板、辣根过氧化物酶标记的检测用抗S100多克隆抗体溶液、标准品、标准品稀释液、样本稀释液、浓缩洗涤液、发光液A和发光液B、检测抗体稀释液。本发明实施例提供的试剂盒待测品(标准品或血清样本)与辣根过氧化物酶标记的检测用抗S100多克隆抗体溶液的反应时间为2小时;临床常见的病理性黄疸和脂血症标本对血清S100B蛋白测定未见明显干扰;批内及批间平均变异均小于5.0%,具有简便、快速、特异、敏感,适于临床常规应用的技术效果。
本发明提供一种TIPE3免疫组织化学检测试剂盒及其使用方法和应用,属于肿瘤检测技术领域。本发明研究发现,TIPE3在胰腺癌中表达显著升高,与肿瘤侵袭转移潜能密切相关,而且是胰腺癌患者的独立预后危险因素,因此可以通过检测TIPE3的表达来达到帮助判断胰腺癌恶性程度及患者预后的目的,从而提供一种TIPE3免疫组织化学检测试剂盒,该试剂盒可有效预测胰腺癌恶性程度和转移潜能,对胰腺癌患者进行复发转移风险分级;同时还可以评估患者预后情况,从而有助于提高胰腺癌患者的生存率,为临床上胰腺癌的防治提供重要的科学依据,因此具有良好的临床应用价值和社会效益。
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本发明涉及电化学病毒领域,尤其涉及一种电化学病毒检测用采样器。要解决的问题是:现有采样器容易发生样本泄漏和受到外界环境污染,自身容易损坏,增加泄漏风险,且管口和管帽采用螺纹连接,不便于取样。技术方案:一种电化学病毒检测用采样器,包括有防护外管和分隔环等;防护外管内侧上部设置有分隔环。本发明实现了在不采样和采样完成后,整个采样器均处于完全密封状态,确保样本、保存管和采样管不会受到外界环境污染,同时通过防护外管对保存管和采样管进行保护,在病毒保存过程中,通过防晃板对采样管进行固定,防止其在运输还是取放过程中,因为晃动,造成对病毒搅动的问题。
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本发明公开了一种基于强化学习(DQN)的虚假评分检测方法,具体涉及电子商务的虚假评分检测领域。该检测方法基于网络和电商平台信誉计算方法,提出了一种半监督的虚假评分检测方法(RDDQN算法),在使用少量的训练样本和只考虑评分者行为特征的前提下,经过足够的训练学习后,深度Q网络可以作为一个过滤器来分辨同一平台中其它评分的真伪。实施过程采用RDDQN与IBS信誉计算方法相结合,实验结果表明RDDQN_IBS检测的F1值达到了0.952,运行时间不超过4分钟。这样的结果使RDDQN的应用成为可能,经过验证算法比现有算法具有更好的检测性能。
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本实用新型公开了一种便携式的室内装潢化学污染检测装置,其属于检测装置技术领域。包括保护盒,所述保护盒的顶部开设有收置槽,收置槽内滑动安装有检测装置本体,检测装置本体的顶部延伸至保护盒的外侧,所述保护盒的顶部转动安装有保护盖,所述收置槽内滑动安装有安装座,所述检测装置本体的底部固定安装于安装座上,所述安装座的两侧底部均焊接有滑动座,所述收置槽的两侧内壁上均开设有滑槽,滑动座滑动安装于对应的滑槽内,滑槽的顶部内壁和底部内壁上焊接有同一个固定杆,所述保护盒的顶部开设有两个通孔。本实用新型能够更加方便的对检测装置本体进行收置、保护,极大地提高了检测装置本体的使用寿命,结构简单,使用方便。
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基于电化学酶生物传感器技术的农药残留检测系统,用于实现对茶叶上残留农药的检测。它包括:电源模块,电源模块为信号检测与处理模块、显示与打印存储模块和数据传输模块供能;三电极模块,它包括电连接的恒电位电路和三电极;信号检测与处理模块,用于对电极传递来的信号进行处理;显示与打印存储模块,用于显示处理数据并进行存储和打印;数据传输模块,实现信号检测与处理模块与上位机之间的信号连接;上位机与检测信息数据库之间信号连接;制备单元,制备单元用于提取茶叶表面的残留农药,并制成待测液。本发明可高效实现对茶叶上残留农药的检测。
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本实用新型涉及一种用于化学发光免疫检测的洗涤装置,其解决了现有洗涤模块工作时,磁珠不能快速地、完全从反应液中分离出来的技术问题,其包括支撑背板、支撑中板、中压板、运动上板、运动下板和滑轨,滑轨连接于支撑背板上,滑轨上连接有滑块,中压板和支撑中板固定连接在一起,滑块与支撑中板的内侧连接;中压板和支撑中板之间设有用于放置反应杯的反应杯支撑部;支撑背板上连接有下丝杆电机和上丝杆电机,运动上板通过上螺母与上丝杆电机的丝杆连接;运动上板的内侧与滑块连接;运动下板通过下螺母与下丝杆电机的丝杆连接,运动下板的内侧与滑块连接;运动下板连接有磁铁组件底座,磁铁组件底座连接有磁铁组件。本实用新型广泛用于化学发光免疫检测技术领域。
本实用新型提供了一种AOTF近红外光谱仪在线检测原烟化学成分的视窗装置。一种AOTF近红外光谱仪在线检测原烟化学成分的视窗装置,包括固定板、固定法兰和石英视窗,石英视窗内嵌在固定法兰内,固定法兰设置在固定板上,固定板为一体式结构包括上连接部和下法兰部,固定法兰设置在下法兰部上,固定法兰包括可拆卸连接的法兰盖和法兰底盘,法兰盖上设置有透视孔,法兰底盘内设置容纳石英视窗的容纳腔。
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本发明提供了一种化学发光免疫检测试纸条及其制备方法与应用,试纸条的制备方法为:将羧基活化的富勒烯与检测抗体、酶偶联,得到抗体‑富勒烯‑酶复合材料,喷在载体上制成标记片;羧基活化的碳纳米管与检测抗体偶联,喷在载体上制成捕捉片;将玻璃纤维素膜、捕捉片、标记片、样品片、吸水片贴在PVC塑料底板上,并喷涂羊抗鼠多克隆抗体溶液作为质控线。本发明利用羧基化富勒烯将酶与抗体偶联,使二者牢固结合,并且不浪费抗体的结合位点,未结合的抗体和酶通过洗涤即可分离,同时,检测抗体偶联在羧基化碳纳米管上,再通过碳纳米管与纤维素膜的作用,将检测抗体固定在试纸条上,不会造成待测抗原的流失,降低检测误差。
本发明公开了一种基于量子点荧光淬灭原理的化学发光试剂、其制备方法及检测方法,该化学发光试剂包括:第一抗体、生物素第二抗体结合物、链酶亲和素过氧化物酶结合物、双氧水溶液以及量子点;其中,所述第一抗体和第二抗体能与相同的抗原结合,所述量子点为半导体型量子点或碳量子点。本发明充分利用了量子点优异的光学特性,避免了将量子点直接用于生物标记,在试剂储存过程中,量子点被单独保存于避光容器中,因此本发明制备的试剂相对于目前市售的发光试剂具有更长的货架期;本发明通过使用生物素——链霉亲和素、过氧化物酶——过氧化氢以及高发光效率、高“特异性”淬灭的量子点多重放大体系,能够实现极高灵敏度的检测。
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本发明提供一种化学检测实验室用罐装样品开启装置,所述化学检测实验室用罐装样品开启装置包括把手、夹臂和销钉;所述化学检测实验室用罐装样品开启装置整体呈对称结构;所述把手的表面设有防滑橡胶把手套;所述夹臂包括外盖固定器和内盖夹头;所述外盖固定器包括外盖固定器I、外盖固定器II和外盖固定器III,所述外盖固定器I、外盖固定器II和外盖固定器III均呈半圆形;所述外盖固定器I、外盖固定器II和外盖固定器III所在的半圆形半径大小为:外盖固定器I最大,外盖固定器II次之,外盖固定器III最小。本发明提供的罐装样品开启装置具有以下有益效果:(1)结构简单,方便实用;(2)适用范围广;(3)可以免外盖受力不均匀导致的变形。
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本发明公开了一种超灵敏检测癌细胞的电致化学发光细胞传感器的制备方法。通过原位生长法制备具有大的比表面积、良好的生物相容性和导电性的三维花状的纸金电极,利用其捕获目标癌细胞,通过癌细胞与特定适配体的特异性结合作用,将修饰有银纳米粒子的多枝杂交链负载在电极表面,然后在多枝杂交链上修饰和沉积大量的石墨烯量子点和银纳米粒子,完成电致化学发光细胞传感器的制备,利用多枝杂交链信号放大技术和银纳米粒子可以增强石墨烯量子点电致化学发光的性能实现信号放大,进而实现对癌细胞的超灵敏、准确检测。
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一种辣椒素类物质的电化学免疫传感器检测方法及应用,涉及一种新的检测血清的生物传感器制备方法。本发明分别利用电沉积和滴涂技术的方式将普鲁士蓝‑纳米金、硫堇和辣椒素类物质抗体依次修饰在玻碳电极表面。包括以下步骤:普鲁士蓝用含一定浓度醋酸的壳聚糖充分溶解,然后加入一定量金纳米粒子充分混匀制备沉积液;经过电流‑时间电化学处理技术将混合溶液电沉积在电极表面;另外,在修饰好的电极表面滴加硫堇,可以加快电子传递速率的同时增强电极的稳定性从而提高传感器电信号。本发明免疫传感器稳定性好、选择性优、灵敏度高,可用于血清样品中辣椒素类物质的快速检测。
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本发明涉及传感器技术领域,特别涉及一种检测大肠杆菌的电化学传感器,从内到外依次为电极、普鲁士蓝-碳纳米管-纳米金复合物层、大肠杆菌抗体层、牛血清白蛋白封闭层。制备方法:制备普鲁士蓝-碳纳米管-纳米金复合物,滴加到经过处理的电极表面,室温干燥,得到普鲁士蓝-碳纳米管-纳米金复合物层;在普鲁士蓝-碳纳米管-纳米金复合物层上滴加无标记的大肠杆菌抗体,干燥,得到大肠杆菌抗体层;在大肠杆菌抗体层外包覆牛血清白蛋白封闭层。制备方法简单,性能稳定,电极的重复性好,适用于食品安全中大肠杆菌的检测和生物传感器产业化的实际应用;可实现对食品中大肠杆菌的快速在线检测,检出限为3.4×10cfumL-1。
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本发明公开了一种环丙沙星的化学发光酶联免疫检测试剂盒,包括盒体,设在盒体内的酶标板和设在盒体内试剂;其特征在于,所述酶标板的各孔包被有包被抗原即环丙沙星与载体蛋白的偶联物;所述试剂包括:环丙沙星的多克隆抗体、酶标二抗即辣根过氧化酶标记的羊抗兔的抗体、环丙沙星标准液、浓缩洗涤液、发光液。本发明的化学发光酶联免疫检测试剂盒具有灵敏度高、简便快速、准确的特点,与传统的比色ELISA法比较,灵敏度可以提高一个数量级。可在动物性食品(如奶、动物组织、尿样)中环丙沙星残留检测中发挥重要作用。
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本发明提供了一种基于核酸适配体构象变化检测汞离子的电化学传感器,其包括电极,所述电极上依次修饰有HAP层和Helper层,同时提供了其基于核酸适配体的特异性识别的生物学制备方法,本发明提供的电化学传感器,检测用具有特异性和灵敏度高、成本低、检测速度快的特点。
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本发明公开了一种适用于化学检测的旋转蒸发仪,一种适用于化学检测的旋转蒸发仪,包括底座、水浴锅、旋转蒸发瓶、纵梁、三通管、储液瓶和冷凝管;纵梁主体的下部设有滑块;滑块连接有水浴锅;三通管设有三个开口;三通管下部开口处分别设有转动装置;三通管内部设有两根进液管;冷凝管与回收瓶之间设有回收开关;本发明的提供的旋转蒸发仪,配备自动进料系统,通过控制流量控制开关给其对应的旋转蒸发瓶连续进样,使得该蒸发仪具有连续进样的能力,同时增加所容纳的液体的量,有效的提高了检测效率。
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本发明涉及一种共反应剂促进的电致化学发光传感器检测多巴胺。Ir(pbi)2(acac)作为基础发光材料,有着较大的量子效率。Ti3C2Tx‑MXene是一种多层二维纳米片状材料,有着良好的导电性,作为负载材料能够显著提高Ir(pbi)2(acac)的电化学行为。此外,用聚乙烯醇对所制备的Ir(pbi)2(acac)/Ti3C2Tx进行偶联和改性,有利于增强复合材料的热稳定性、机械稳定性、水溶性、生物相容性等。多巴胺是人体分泌的神经递质,在外加电压的作用下容易在电极表面发生氧化还原行为,所产生的离子能够猝灭Ir(pbi)2(acac)的发光。Nafion是全氟磺酸型聚合物,制备的高分子膜具有选择透过性。因此,所制备的电致化学发光传感器具有良好的稳定性、水溶性和生物相容性,对多巴胺有着较高的灵敏度和选择性。其检测限为1.995 pmol/mL。
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本发明公开了一种化学计量用检测仪器及其使用方法,属于化学计量用检测仪器技术领域,仪器包括外壳,外壳内具有检测腔,检测腔具有刻度及检测模块,外壳的左壁穿入设置进料管,进料管的左段向上固定连接竖筒,竖筒内竖直滑动设置竖管,竖筒的中段连接进水管,竖管向下移动可将进水管与进料管连通,水便可流入对装置进行冲洗;竖管的顶端连接风箱,用于鼓风进行干燥;竖管固定连接横板,横板向下固定连接挡板,挡板竖直与进料管的入口对齐,竖管向下移动使挡板将进料管的入口关闭;检测腔的右下角连接排出管,排出管设置阀门,外壳右侧设置带有接料槽和接水槽的与竖管联动的转盘。本发明结构简单合理,便于检测后对装置进行清理及干燥。
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本发明公开了一种重金属离子检测电化学微流控传感芯片,其特征在于,包括基底层和PDMS层,所述PDMS层是通过物理吸附固定在基底层上方,并规划出多个对称分布的检测单元;每个检测单元包括重金属离子特异性反应酶/巯基己醇/二氧化铈‑金纳米复合材料标记的重金属离子探针链和具有导电层的工作电极、参比电极、对电极、工作电极池、对电极池、参比电极池和微流道槽;其中对电极池和参比电极池分别处于工作电极池两侧,并通过微流道槽进行连通,对电极和参比电极分别插入对电极池和参比电极池中。本发明的微流控电化学传感芯片,检测速度快、精度高,稳定性好、取样量小且便于携带。
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本实用新型涉及浓度检测技术领域,特别是一种化学浓度检测装置,包括检测箱,所述检测箱的一侧设置有升降槽,所述升降槽内设置有带辐射源的滑块,所述检测箱的内部设置有储水仓和烘干仓,所述储水仓和烘干仓的顶部设置有单色器、吸收池和光电转换器。本实用新型的优点在于:当使用者按压按钮时,滑块在按钮的作用下向内变形将卡块向内顶起,将卡块从卡槽中顶出后,当松开按钮后,卡块卡接进相对应的卡槽中完成固定,从而使相对应辐射源始终能够在卡槽的限制下直接与单色器和吸收池对齐,通过升降滑块调整使相对应的辐射源对准单色器和吸收池进行检测,从而使该检测设备能够检测较多种类的化学溶液且转换方式简便快捷。
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本发明公开了一种同时检测两种急性白血病标志物电化学传感器的制备方法,步骤如下:将溶菌酶报告探针和γ-干扰素报告探针分别在含有TCEP的溶液中静置,以打开二硫键并分别与溶菌酶适体和γ-干扰素适体形成双链结构;对金电极进行预处理,将处理好的金电极浸在预处理后的溶菌酶报告探针-适体双链和γ-干扰素报告探针-适体双链的混合液中,室温静置过夜,之后用二次蒸馏水和清洗液清洗;然后将电极浸在含有MCH的溶液中,以封闭电极,之后用二次蒸馏水和清洗液清洗;将上述步骤处理后的电极作为工作电极,和参比电极、对电极连接在化学工作站上,以得到电化学传感器。该电化学传感器可用于两种急性白血病标志物溶菌酶和γ-干扰素的同时检测。
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本发明公开了一种电化学传感器及制备方法与其在检测人参皂苷Rg3中的应用,包括电极,电极表面附着复合材料和分子印迹聚合物,复合材料为多壁碳纳米管与碳化钛的复合物,分子印迹聚合物的模板为人参皂苷Rg3。其制备方法为将多壁碳纳米管与碳化钛加入至含有邻苯二甲酸二甘醇二丙烯酸酯的溶剂中进行复合获得多壁碳纳米管、碳化钛与邻苯二甲酸二甘醇二丙烯酸酯的复合材料,采用复合材料对电极表面进行修饰形成修饰电极;以邻苯二胺为功能单体,以人参皂苷Rg3为模板分子,在修饰电极表面进行电聚合形成分子印迹聚合物,即获得电化学传感器。本发明提供的电化学传感器用于检测人参皂苷Rg3具有成本低、响应快、灵敏度高等优点。
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本发明涉及生物传感器技术领域,特别涉及一种检测痕量卡那霉素的可再生电化学传感器及其制备方法与应用。为了解决现有技术中检测Kana方法的特异性和灵敏度都比较低、成本高的问题。本发明提供了一种检测痕量卡那霉素的可再生电化学传感器,在电极上依次修饰有H3层、磁珠‑CP/H1/H2层、FP层。制备方法为对电极进行预处理;将H3层修饰到电极表面;磁珠提取水样中的Kana,将磁珠‑CP/H1/H2层修饰到电极表面;将FP层修饰到电极表面。利用了Kana对适配体的特异性识别;利用磁珠,实现了对痕量Kana的提取;利用Nb.BbvCI酶,实现了信号增大的作用;并利用FP,实现了电极可再生的过程。
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