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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本发明提供一种对物品进行标记和检测并进行管理的方法,以及相应的设备。本发明的方法包括定义用于物品的标记,该标记包含选自物品本身固有的化学元素和/或外加的化学元素中的至少一种化学元素;提供数据库,该数据库包含所述标记的数据;检测物品发出的信号,生成检测数据,用该检测数据与数据库内的数据进行比较;根据比较结果,由数据库确定所述要检测的物品是标记物品还是非标记物品,并读取数据库中有关该物品的至少一条信息。本发明的物品标记与检测方案可以广泛应用于社会经济与行政管理的各个领域,例如身份识别、物品标识、安全认证、防止窜货、物流管理、统计分析、资产保护和责任追溯等。
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本文公开的是使用受体功能化的金属纳米粒子和动态光散射来检测化学物类、生物分子和生物靶标(分析物)的系统和方法。
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本发明提高分析装置的性能且容易进行维护。一种荧光体,其是将如下原料进行烧成而制得的,所述原料含有氧化铝、以及Fe、Cr、Bi、Tl、Ce、Tb、Eu、Mn中的至少一种,且在全部原料中含有6.1~15.9重量%的钠。
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本发明提供一种化学传感器定量检测结果预测模型形成方法及检测方法,所述化学传感器定量检测结果预测模型形成方法包括如下步骤:采集目标分析物在不同浓度下的传感器响应数据;根据传感器响应数据获取序列样本集,序列样本集包括多个序列样本组及其标签,标签为序列样本组对应的浓度值;对序列样本集进行数据增强处理,以扩充序列样本集;使用循环神经网络获取扩充后的序列样本集的第一类型特征;提取扩充后的序列样本集的第二类型特征;将第一类型特征及第二类型特征输入多层感知机,以训练形成化学传感器定量检测结果预测模型。本发明利用较少测量数据即可建立浓度与瞬态响应特征之间的关系,处理简单,大大提高了化学传感器定量检测的速度。
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本申请涉及利用酶辅助的核酸反应的、生物和/或环境样品中的小分子的体外传感器的组合物和方法。该方法和组合物可以用于响应和/或转导信号,所述信号由别构蛋白、核酸内切酶和核酸反应介导的信号传感产生。本申请能够几分钟内快速实现对目标物的一锅法分析。该方法和组合物可用于产生电化学信号、荧光信号、比色信号和/或发光信号,并且该方法兼容如溶液和纸基的检测形式。
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本申请大体上涉及用于诊断的系统、方法和设备,以用于感测和/或识别病原体、基因组材料、蛋白质、和/或其它小分子或生物标志物。在一些实施方式中,小型低成本的设备提供快速且稳健的感测和识别。此种设备可以利用微流控、生物化学和电子学在现场以及在床边或靠近床边处立刻检测一个或多个靶标。在一些实施方式中,本文的系统和方法实现了被配置为接收生物样品、测试生物样品并向患者或与患者有关的用户提供测试结果的读取器设备、检验盒、以及移动的或外部的设备。测试结果可能与额外的信息打包在一起,包括患者遭受的症状、诊断和后续说明。在一些实施方式中,所述测试结果还可以与其它测试结果一起提供或与其它测试结果汇总以生成汇总信息。
一种集成软弹性细胞电化学传感器的微流控芯片,它由三层PDMS薄片组成:具有集成有微流管道和细胞培养微腔的PDMS中间层;具有金膜工作电极的PDMS底层和具有金膜辅助电极和银参比电极的PDMS上层,PDMS中间层上有液体引入流路凹槽1,在液体引入流路凹槽1的末端连接一个圆形细胞培养微腔凹槽3,微腔凹槽3的下游有液体导出流路凹槽4,在导出流路凹槽4的上游端靠近微腔凹槽3边缘有圆形通孔5,圆形通孔用于芯片内流体与上层的辅助电极和参比电极接触,PDMS中间层与PDMS底层镀有金膜7的一面封合,如此构成液体引入流路、细胞培养微腔和液体导出流路,三层PDMS封合构成集成软弹性细胞电化学传感器的微流控芯片。本发明公开了其制法。?
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本实用新型公开了一种分析检测仪器的加样搅拌装置,包括顶板,所述顶板的一侧外壁开有轴承孔,且轴承孔的内壁通过轴承连接有连接管,所述连接管的一端外壁插接有离心管,且连接管的另一端套接有固定管,所述离心管的两侧外壁均焊接有等距离分布的搅拌杆,且离心管的顶部外壁和底部外壁均开有流通孔,所述固定管通过螺钉固定于顶板的一侧外壁。本实用新型中,在加样的同时搅拌杆转动混合试剂,可以加快试剂混合效率,通过气管鼓入气体利用气压加速推动试剂通过流通孔排出,加快加样速度,同时气泡带动液体翻滚,有助于提高混合搅拌效果,利用密封罩和挡板封堵试剂管,可以避免化学试剂溅出,也可以防止化学试剂损坏齿轮。
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本发明提供了一种电化学传感器,例如在该传感器被皮下插入到患者的皮肤中时,该电化学传感器采用被暴露以与体液接触的多个电极区域。暴露的电极区域是对称布置的,使得当将AC信号应用于传感器时,产生对称的电势分布。有利地,可以将根据这些教导的传感器与AC信号一起使用,以确定传感器的特性,并因此改进传感器性能。这些教导还提供了一种具有被暴露以与体液接触的多个参考电极区域的生物相容性传感器。
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一种用于检测水样的化学需氧量的方法,其包括如下步骤:a)将恒定电势偏压施加到光电化学电池,该电池包括光活性工作电极(例如涂覆在惰性导电基底上的一层二氧化钛纳米颗粒)和对电极,并含有支持电解质溶液;b)用光源照射工作电极,并记录在工作电极处从支持电解质溶液产生的背景光电流;c)将待分析的水样加到光电化学电池中;d)用光源照射工作电极,并记录用样品产生的总光电流;e)根据所用的降解条件种类(彻底或非彻底)检测化学需氧量。本申请还要求保护一种实施上述方法的装置。
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本发明公开了一种检测催化剂使用过程中价态变化的准原位分析方法,属于催化化学领域。方法为:首先,进行催化反应并对反应后催化剂进行TPR测定,获得催化剂被氢气还原的反应的峰面积;其次,在相同条件下对反应前催化剂进行TPR测定,获得催化剂被氢气还原的反应的峰面积;最后,由反应前催化剂和反应后催化剂的峰面积之差计算催化剂在反应过程中发生的价态变化量。所述方法能够实现准原位地测定催化剂在使用过程中发生的价态变化,且所述方法步骤简单。
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本实用新型属于化学实验分析技术领域,尤其是涉及一种水产品分析检测进样瓶浸泡清洗装置。该装置包括内置进样瓶的浸泡杯,所述的浸泡杯的上面设有外盖,外盖上设有卡槽,外盖通过卡槽与浸泡杯卡配,外盖下面连接有可移动的内盖,内盖上设有均布的多个喷孔,外盖与内盖之间形成空腔,外盖上设有与空腔连通的进液管,内盖中部设有芯轴,芯轴贯穿外盖并延伸至外盖上面,芯轴的上端设有碟形叶片,浸泡杯的底部设有排水阀。有益效果是:该进样瓶浸泡清洗装置省时省力、安全高效,能够大大提高洗涤效率,适用于实验室进样瓶的批量冲洗。
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本实用新型提供一种用于免疫微分析的流控芯片检测装置,其由微流控芯片组件、卡具和微量泵构成;微流控芯片组件由支架板、微流控芯片、盛液单元及抽液单元构成;微流控芯片由基片和盖片构成;基片设有微通道和从它的两端垂直通向上表面的进样孔和出样孔,靠出样孔一侧沿微通道长边内侧向上表面开有观测孔;微流控芯片与盛液单元之间、盛液单元抽液单元之间垫有硅橡胶密封垫片,使用时将微流控芯片组件置于卡具的底板上,用夹紧块将其夹紧。本实用新型可现场快速、灵敏、准确检测传染病、寄生虫病及非传染病,动物疫病,植物病毒等生物大分子以及农药残留、兽药残留、兴奋剂、毒品及禁用药物等各种化学小分子抗原。价格低廉、便于推广应用。
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