本发明公开一种基于超顺磁Fe3O4@void@TiO2原位构建银离子的光电化学检测方法,所述方法包括下述步骤:S1、制备Fe3O4纳米簇;S2、制备Fe3O4@SiO2微球;S3、制备Fe3O4@SiO2@TiO2微球;S4、制备Fe3O4@void@TiO2‑Ag+微球;S5、制备Fe3O4@void@TiO2‑Ag微球和光电流测量。本发明具有操作方便、便携、灵敏度高、和耗时短等优异性能。
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本发明公开了一种基于光谱的化学机械平坦化在线终点检测方法。首先根据被抛薄膜和基底材料的折射率n、消光系数k和目标膜厚d计算出理论光谱曲线,然后选取该曲线的一段波长区域,计算该区域内所有相对反射率极大值点对应的波长值λhi和极大值点对应的波长个数a、相对反射率极小值点对应的波长值λlk和极小值点对应的波长个数b。实时采集抛光过程中的原始光谱数据,得到滤波光谱曲线,选取相同波长区域的滤波光谱曲线区域的对应参数,并计算两组数据之间的差异值。如果该值小于预先设定的阈值,则停止平坦化过程。本发明可以排除检测光强信号变化带来的干扰,不用对检测光谱做归一化处理,减少了运算时间,同时提升信号的检测精度和检测一致性。
本发明公开了石墨烯聚合物电化学传感器及制备方法与其在检测对硝基酚的应用,其制备方法为对碳基电极进行一次电化学处理,使碳基电极表面原位合成石墨烯,然后将表面合成石墨烯的碳基电极进行二次电化学处理,使精氨酸缩聚为聚精氨酸,并使聚精氨酸与石墨烯复合。本发明提供的石墨烯聚合物电化学传感器传感检测限低、线性检测范围宽、稳定性高、成本低,既可用于一次可抛型pNP试纸条的制备,亦可用于pNP原位长时间连续监测。
本发明公开一种基于TiO2介观晶体的免标记型玉米赤霉烯酮光电化学检测方法和传感器。该方法利用金锥(Au cone)、聚硫堇(PTH)敏化的金红石型TiO2介观晶体(RTM)作为光电活性基底材料,并用于固定化玉米赤霉烯酮抗体(Ab);基于金锥的表面等离子效应以及聚硫堇的稳定性及优良导电性,其与RTM的复合材料能加快光生电子的转移速度并提高光电流信号,当玉米赤霉烯酮,即抗原(Ag)与固定化的玉米赤霉烯酮抗体(Ab)发生免疫反应,由于空间位阻效应,光电信号明显减弱。基于该现象,所建立的方法可实现对玉米赤霉烯酮浓度在1×10‑6 ng/mL~10 ng/mL范围内的高灵敏检测。
本发明公开了一种Au1Pt3合金胶体溶液制备方法,首先将聚乙烯吡咯烷酮溶解在N,N‑二甲基乙酰胺溶剂中,搅拌至PVP完全溶解,加入正辛酸,超声处理,随后氯金酸/氯铂酸混合溶液逐步滴加至上述溶液中,超声处理,然后加入硼氢化钠溶液,反应得到Au1Pt3合金的胶体溶液。使用该合金胶体溶液首先制备出Au1Pt3/GCE,随后在其表面电聚合甲硫氨酸制得poly(L‑Met)/Au1Pt3/GCE传感器并应用于多巴胺的定性定量电化学检测。本发明制备的Au1Pt3合金制备工艺简单,修饰在玻碳电极表面上的Au1Pt3合金纳米粒子不仅提高了电极的电化学活性面积,而且还为L‑Met提供了易于电聚合的粗糙表面。
本发明公开一种基于石墨烯金复合材料电化学DNA生物传感器检测survivin基因的方法,包括如下步骤:根据待测基因片段设计特异性的探针,捕获探针通过金-硫键自组装在G-3DAu/GCE表面,在目标DNA存在的情况下,捕获探针及末端标记有生物素的信号探针分别与目标DNA结合形成“三明治”结构模型。亲和素标记的辣根过氧化物酶可通过与信号探针标记的生物素结合,从而使HRP固定在电极表面。将此电极置于含3,3’,5,5’—四甲基联苯胺和H2O2的底液中,在HRP的催化下,H2O2能氧化TMB生成双偶氮联苯胺类物质,从而产生电化学信号。本方法具有制备过程简单、快速、绿色、选择性、灵敏度高等优点。
本发明公开了一种基于Fe2O3电极的无酶葡萄糖光电化学传感器及其制备方法与检测方法,属于传感器技术领域。它包括取Fe2O3电极为工作电极,铂丝或铂片为对电极,饱和甘汞电极作为参比电极,其中,Fe2O3电极包括导电基底及复合在导电基底表面的Fe2O3薄膜,Fe2O3薄膜包括以阵列方式垂直排布在导电基底上的Fe2O3纳米棒,且Fe2O3纳米棒的高度为290~310nm,Fe2O3纳米棒的直径为72nm。本发明设计的无酶葡萄糖光电化学传感器灵敏度高,且稳定性好。
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本实用新型公开了电化学检测装置,包括壳体和用于与移动终端数据传输接口配合的数据传输公头,壳体设有试纸插槽,其中,数据传输公头设有传导部,壳体设有滑槽,滑槽内部对应地设有与传导部接触的导电部,数据传输公头能够沿滑槽滑动;还公开了电化学检测仪,包括电化学检测装置和移动终端。本实用新型携带方便无需另外携带配件,连接可靠不易损坏,可以适用移动终端数据传输接口在移动终端的不同位置的情况,便于使用。
本发明涉及引发2型糖尿病的胰岛素灵敏度降低早期诊断生物标志物‑galectin‑3(Gal‑3)的血液浓度水平检测的电化学传感器的制备方法及应用,属于电化学检测技术领域。其特征在于:首先分别合成N‑GNRs‑Fe‑MOFs@AuPNs传感器基底修饰纳米复合材料和AuPt‑MB纳米复合信号材料,再将能与Gal‑3特异性结合检测抗体与AuPt‑MB复合材料混合,制得生物信号探针。然后在N‑GNRs‑Fe‑MOFs@AuPNs复合材料修饰的基底平台上接合Gal‑3特异性捕获抗体,以便于特异性捕获目标物Gal‑3。最后通过Gal‑3与其检测抗体和捕获抗体的特异性结合,制备得到了Gal‑3的血液浓度水平检测的电化学传感器,该传感器成功的用于血清中Gal‑3的检测。本发明的优点在于灵敏度高,特异性强,检测迅速,方便。本发明为引发2型糖尿病的胰岛素抵抗提供早期的诊断依据。
基于多级孔Cu‑BTC材料的电化学传感器及其在农药草甘膦检测中的应用,涉及电化学传感器材料的制备技术,将多级孔Cu‑BTC材料和全氟磺酸依次修饰于氧化铟锡导电玻璃表面,取得基于多级孔Cu‑BTC材料的电化学传感器。以所述电化学传感器作为工作电极,饱和甘汞电极作为参比电极,铂丝电极作为对电极,组成三电极系统,可以对待测液体中草甘膦含量进行精确检测。通过试验,结果表明该电极对草甘膦检测的灵敏度显著提高,且该修饰电极制备简易、重现性及稳定性好、线性范围宽,可检测实际样品中草甘膦的含量,具有简便,快速,精确度高等优点。
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本发明公开一种基于TiO2介观晶体的胰蛋白酶光电化学检测方法。该方法利用聚乙酰亚胺敏化的TiO2八面体锐钛矿介观晶体作为光活性基底材料,通过硼掺杂碳量子点标记肽(B?CODs@petide)对基底材料的信号放大作用,制备一种光电化学传感器并应用于胰蛋白酶的检测。基于PEI的稳定性及优良导电性,其与OAM复合能加快光生电子的转移速度并提高光电流信号,而具有竞争性捕光能力的B?CODs及空间阻碍的肽链的引入将明显的降低光电流信号,当修饰电极在胰蛋白酶溶液中孵化,胰蛋白酶可以催化水解肽键,使B?CODs@petide从电极表面释放,从而提高光电流信号,光电流信号与胰蛋白酶浓度在1×10?7?mg/mL–1.0?mg/mL范围内呈线性。该方法可以用来监测不同的疾病早期诊断中各种蛋白酶及抑制剂筛选。
本发明公开了一种谷丙转氨酶电化学检测组合物,包括第一组合物和第二组合物,所述第一组合物包括水、第一缓冲液、第一电解质、第一表面活性剂、第一电子媒介体以及丙酮酸氧化酶,所述第二组合物包括水、第二缓冲液、第二电解质、第二表面活性剂、第二电子媒介体、α‑酮戊二酸、L‑丙氨酸以及丙酮酸氧化酶。本发明还公开了一种谷丙转氨酶电化学检测组合物的应用。本发明还公开了一种谷丙转氨酶电化学传感器以及一种谷丙转氨酶的检测方法。
本发明公开了一种谷草转氨酶电化学检测组合物,包括第一组合物和第二组合物,所述第一组合物包括水、第一缓冲液、第一电解质、第一表面活性剂、第一电子媒介体以及丙酮酸氧化酶,所述第二组合物包括水、第二缓冲液、第二电解质、第二表面活性剂、第二电子媒介体、L‑天门冬氨酸、L‑丙氨酸、草酰乙酸脱羧酶以及丙酮酸氧化酶。本发明还公开了一种谷草转氨酶电化学检测组合物的应用。本发明还公开了一种谷草转氨酶电化学传感器以及一种谷草转氨酶的检测方法。
本发明涉及一种壳聚糖-石墨烯量子点纳米复合材料的制备以及其修饰电极与铋膜结合用电化学法同时检测Zn2+、Cd2+和Pb2+,包括以下步骤:制备石墨烯量子点、制备壳聚糖-石墨烯量子点纳米复合材料、制备壳聚糖-石墨烯量子点纳米复合材料修饰电极、结合铋膜用电化学法同时检测Zn2+、Cd2+和Pb2+。本发明的有益效果是:壳聚糖-石墨烯量子点纳米复合材料的制备方法简便易行,制备过程环保无污染,且壳聚糖-石墨烯量子点/铋膜修饰电极对Zn2+、Cd2+和Pb2+可以实现同时且高灵敏检测。
本发明公开了一种基于Ag+和Hg2+对DNA四联体刻蚀作用的电化学检测方法,具体步骤如下:取巯基DNA溶液滴涂于Au表面,在4℃冰箱孵育过夜;将蒸馏水,TdT缓冲液、dNTP(dTTP+dGTP)和TdT,混合均匀,滴于电极1表面,在30~40℃下放置0.3~1.5h后,用蒸馏水缓缓冲洗电极;聚合反应后,加入hemin,室温放置0.2~1.2h,蒸馏水缓缓冲洗电极,传感器制备成功,对过氧化氢有良好的电催化活性。随后向电极表面滴加不同浓度的Ag+或Hg2+,两种金属离子对DNA四联体刻蚀作用使得传感器的电化学信号相应减弱,从而实现对两种金属离子的检测。优点是特异性好、灵敏度高、检测速度快、结果准确可靠、成本低。
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本发明属于生化检测技术领域,具体涉及一种维生素VB2的生物电化学检测方法;该检测方法在于使用希瓦氏菌的电子受体、希瓦氏菌菌液和pH缓冲溶液共同组成反应液体系,采用三电极系统,控制一定的电位,将含有VB2的样品加入到生物电化学传感器的反应液中,检测电流值的变化;根据VB2的浓度变化和电流响应值变化之间的线性关系来计算测定样品中VB2的浓度;该检测方法不依赖大型仪器设备,检测成本低、操作简单、准确性高、专一性强,可应用于生化样品、食品、药品中VB2的检测。
本发明公开一种电化学发光免疫传感器用于制备严重发热伴血小板减少综合症病毒检测试剂盒的应用,SFTSV检测试剂盒包括SFTSV的电化学发光免疫传感器,该应用具体为:以SFTSV为抗原,制备CdZnTeS量子点标记的SFTSV的电化学发光免疫传感器。该SFTSV的电化学发光免疫传感器为以Fe3O4@SiO2为磁性载体的三明治型夹心免疫传感器,包括表面修饰有SFTSV一抗的Fe3O4@SiO2、CdZnTeS量子点标记的SFTSV二抗、以及通过抗原‑抗体间相互作用与两者分别连接的抗原SFTSV;表面修饰有SFTSV一抗的Fe3O4@SiO2的非特异性结合位点被封闭;该免疫传感器灵敏度高,且具有优异的稳定性、重现性和特异性。将该SFTSV电化学发光免疫传感用于SFTSV浓度的检测,简便、快速,且具有检测限低、灵敏度高、特异性好等优点。
本发明涉及能够高精确度地检测生物分子的化学传感器、化学传感器模块、生物分子检测装置及生物分子检测方法,其中,所述化学传感器包括基板、片上透镜及平坦化层。多个光电二极管形成在所述基板上并布置成以平面的形式。所述片上透镜设置在所述基板上并将入射光收集到所述光电二极管。所述平坦化层覆盖所述片上透镜并使所述片上透镜平坦化,以形成用于保持探测材料的探测保持表面。
本发明涉及,一种铂纳米粒子功能化花状氧硫化铜检测降钙素原的电化学免疫传感器的制备方法,属于电化学免疫传感器领域。本发明以铂纳米粒子功能化的花状氧硫化铜作为基底材料,以含有双氧水的磷酸缓冲溶液作为底液,采用电化学传感器的层层修饰方法,构建了信号减弱型电化学免疫传感器,实现了在1.0 fg/mL~50.0 ng/mL线性范围内对降钙原的灵敏检测,检测限为0.33 fg/mL。
本发明涉及微流控芯片化学发光免疫检测技术领域,特别涉及化学发光检测微流控芯片和化学发光检测微流控芯片体系以及它们的应用。芯片包括:进样单元(1)、储液单元(2)、反应单元(3)及废液单元(4);还包括对待检样本定量的定量单元(5),包括:与进样单元连接的进液口(51)、与废液单元连接的出液口(52)、进行定量的定量结构(53)及与反应单元连接的暂存多余液体的暂存结构(54)。芯片体系由上中下三层组成;中层为所述芯片;上下层用于覆盖封闭中层;上层有与进样单元连接的进样孔,及对应储液单元的让位孔。所述芯片检测过程简单,可对反应样本进行定量,灵敏度高、重复性强。
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乙肝5项化学发光检测试剂盒及其制备方法,涉及一种用于乙肝检测的试剂盒。试剂盒,包括包被的微孔反应板、生物素标记物、碱性磷酸酶标记物、中和试剂、校准品、发光底物液和浓缩清洗液。分别制备链霉亲和素预包被反应板、校准品系列、生物素标记物、碱性磷酸酶标记物、中和试剂、发光底物液、浓缩清洗液,组装乙肝5项化学发光定量检测试剂盒。制备的乙肝5项化学发光检测试剂盒不仅可以灵敏检测出乙肝5项,并且可以对其进行精确的定量鉴定,价格便宜,操作简单,结果准确,环保无污染,具有长远的好处。
本实用新型涉及微流控芯片化学发光免疫检测技术领域,特别涉及化学发光检测微流控芯片和化学发光检测微流控芯片体系。芯片包括:进样单元(1)、储液单元(2)、反应单元(3)及废液单元(4);还包括对待检样本定量的定量单元(5),包括:与进样单元连接的进液口(51)、与废液单元连接的出液口(52)、进行定量的定量结构(53)及与反应单元连接的暂存多余液体的暂存结构(54)。芯片体系由上中下三层组成;中层为所述芯片;上下层用于覆盖封闭中层;上层有与进样单元连接的进样孔,及对应储液单元的让位孔。所述芯片检测过程简单,可对反应样本进行定量,灵敏度高、重复性强。
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一种电化学检测电极及其制造方法、电化学检测设备,该电化学检测电极包括电极结构,所述电极结构具有多组不同形状的检测凹槽,所述多组不同形状的检测凹槽配置为在进行检测时与不同形状的检测对象结合。该电化学检测电极可以实现分别检测多种物质的功能,检测效率高,检测灵敏度高,一致性好,应用范围广。
本发明提供了一种基于辣根过氧化酶标记适体传感器的OTA化学发光检测方法,该技术方案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,从而得到了待测OTA浓度与磁性微球表面报告序列固定量的负相关关系。最后通过对磁性微球表面固定的报告序列进行HPR标记,以HRP作为检测探针进行化学发光检测。利用HRP催化鲁米诺体系产生化学发光的原理,建立磁性微球表面HRP固定量与化学发光强度的对应关系,在保证检测精度的基础上拓宽了适用的OTA浓度范围。
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一种用于生物或化学分析的设备,具有用于外部电连接的电互连部的电路和在管芯上的传感器(一个或多个)与层叠歧管组合,以在传感器(一个或多个)的活性表面上输送液体试剂。层叠歧管包括流体通道(一个或多个),管芯和流体通道(一个或多个)之间的界面被密封。还公开一种方法,该方法包括组装包括流体通道(一个或多个)的层叠歧管,将管芯上的传感器(一个或多个)附接到电路,该电路包括电互连部,和将平坦化层附接到电路,平坦化层包括用于管芯的切口。方法进一步包括将密封粘接剂置于管芯的侧部,将层叠歧管附接到电路,且将管芯和流体通道(一个或多个)之间的界面密封。
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一种核电化学分析用便于提取的样品培养装置,包括固定框,固定框的顶部转动连接有顶板,顶板上均匀的开凿设有开孔,顶板上固定连接有水泵,固定框内底部中间固定连接有固定柱,固定柱上转动连接有连接柱,连接柱上均匀的固定连接有隔板,与现有技术相比,本实用新型的有益效果包括:通过转动连接在顶板上开孔一侧的封板,对固定框进行封闭,降低样品溶液在培养过程中辐射的强度,提升安全性;通过固定连接在固定柱内部的一号电机的运转,从而便于控制连接柱在固定框内转动,在对样品溶液内加入添加物质时,便于对样品溶液进行搅拌混合,提升混合效率;通过二号电机配合一号电动伸缩杆,便于同时对固定框内的不同种类的样品溶液进行提取。
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本实用新型提供一种化学实验定量分析滴定装置,解决了现在使用的滴定台设计较为粗糙,无法精确的控制滴定管滴入容器中的剂量的问题;包括底座,其特征在于,所述底座的顶部上下滑动安装有固定板,所述固定板的前端固定安装有夹紧环,所述夹紧环内竖向安装有滴定管,所述滴定管的底部一体连接有水平方向的定量筒,所述定量筒内安装有定量杆,所述定量杆的外表面上开有多个不同容量的定量槽,所述定量筒的底部一体连接有滴液嘴,所述底座的顶部放置有锥形瓶;本实用新型通过前后滑动调节定量杆在定量筒内的位置,能够使用不同容积的定量槽进行滴定操作,能够对每次滴定的剂量精确控制。
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本实用新型公开了一种用于全自动化学发光免疫分析仪的清洗组件,包括试剂针清洗组件和样本针清洗组件,所述试剂针清洗组件包括试剂针清洗外筒和试剂针清洗内芯,所述试剂针清洗内芯套接在所述试剂针清洗外筒内,所述试剂针清洗内芯上设有试剂针清洗液口和试剂针清洗出液口;所述样本针清洗组件包括样本针清洗外筒和样本针清洗内芯,所述样本针清洗内芯套接在所述样本针清洗外筒内,所述试剂针清洗内芯上设有样本针普通清洗液口和样本针清洗出液口;所述样本针清洗外筒上设有强化清洗液口,所述强化清洗液口的底部设有强化清洗液进液口,且所述强化清洗液进液口贯穿所述样本针清洗外筒设在所述样本针清洗外筒的一侧。
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本实用新型公开了一种化学发光免疫分析仪试剂仓系统,包括试剂存放机构、混匀机构和制冷机构;试剂存放机构包括底板、仓壁以及顶盖;混匀机构包括转轴以及驱动转轴旋转的动力输出组件,在转轴上固套有转动盘,在转动盘上设有与其同步转动的试剂盒保持架,在试剂盒保持架上设有多个沿圆周向排布的定位孔,在转动盘上设有磁微粒试剂瓶安装座,在试剂存放机构内设有用于驱动磁微粒试剂瓶安装座转动的自转组件;制冷机构包括半导体制冷片和水冷散热组件。采用以上结构,不但使磁微粒试剂瓶内的磁微粒复合液得到充分的混匀,减少了电机及其相关部件的使用,同时通过水冷散热组件对半导体制冷片进行散热,整个系统结构简单可靠,故障率低。
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本实用新型提供了一种电化学发光分析S/R针固定装置,包括通过输送管与固定组件连接的S/R针,输送管上方和下方分别设有第一轴承和第二轴承,输送管绕过两轴承构成S型,第一轴承与固定组件弹性连接,比如弹簧。第二轴承与固定架刚性连接;第二轴承上方设有与固定架刚性连接的第三轴承,使输送管从第二轴承和第三轴承中间穿过。第二轴承和第三轴承构成双轴承联动机构,既保证了管子能够顺利通过,又能让管子不会从轴承上脱落,减少机器故障率,提高了机器的运行效率。
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