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本发明属于生物传感检测技术领域,涉及一种四环素光电化学适配体传感器的制备方法及检测装置。具体为利用Bi2S3/g‑C3N4光敏材料的优异光电性能构建光电化学适配体传感器用于四环素的特异性检测。本发明中,利用Bi2S3光敏材料可见光吸收范围宽、带隙窄的优势,采用g‑C3N4掺杂形成Bi2S3/g‑C3N4异质结,通过抑制电子空穴重组,改善材料的光电化学性能,进而提高传感器的灵敏度。构筑的光电化学适配体传感器用于四环素检测的线性范围为0.01‑10nM,检测限为0.003nM。本发明构建的光电化学传感器灵敏度和选择性高、稳定性好,为实际样品中四环素的检测提供了良好的传感平台。进一步基于此传感平台,设计了一种便携式的光电化学检测装置,其操作简单、易于携带,拓宽了传感器的应用场景。
本发明属于电化学发光检测领域,具体涉及一种检测莱克多巴胺的电化学发光适配体传感器及其制备方法和应用方法。本发明提供的电化学发光适配体传感器是由适配体负载于由纳米复合材料HKUST‑1/PTC‑PEI修饰玻碳电极的表面而成。本发明充分利用PTC‑PEI与HKUST‑1两者的静电相互作用共同修饰到玻碳电极表面,使得电化学发光的灵敏度和稳定性显著提高,再通过酰胺键的结合作用负载适配体进而获得电化学发光适配体传感器,可特异性识别目标分子莱克多巴胺,提高了对莱克多巴胺检测的选择性。
本发明公开了一种基于PPy/RGO修饰玻碳电极对农药吡虫啉的电化学检测方法。所述方法首先是电化学还原制备聚吡咯/还原氧化石墨烯修饰玻碳电极(PPy/RGO),其次是将制备的PPy/RGO修饰玻碳电极用于农药吡虫啉的电化学检测。本发明所提出的PPy/RGO修饰玻碳电极对吡虫啉检测具有高的灵敏度、良好的稳定性、宽的线性范围和低的检出限。
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本发明公开了一种基于强化学习决策区域细划分的图像目标检测方法,包括步骤1,采集图像数据集,划分为训练图像样本集和测试图像样本集;步骤2,构建基于强化学习决策区域细划分的图像目标检测模型;步骤3,训练所述基于强化学习决策区域细划分的图像目标检测模型,获得训练好的图像目标检测模型;步骤4,对测试图像样本集进行预处理,获得预处理后的测试图像;步骤5,将预处理后的测试图像输入训练好的图像目标检测模型进行目标检测,获得图像目标检测结果。该方法在处理目标少且明显的简单图片时可以提前终止,提高速度;处理小目标多且不明显的复杂图片时,可以进行更多次细划分,提高精度。
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本发明公开了一种快速检测杀螟硫磷农药残留的电化学方法,属于生物传感技术领域。该技术利用杀螟硫磷在电极表面具有良好氧化还原性的特点以及金纳米棒纳米复合材料的吸附能力强、导电性好等优点,从而实现杀螟硫磷农药的快速富集和高灵敏检测。利用制备的金纳米棒/壳聚糖/玻碳电极对杀螟硫磷农药进行电化学检测。结果表明该电化学传感器对杀螟硫磷农药线性检测范围为5~300?ng?mL?1,检测限为1.74?ng?mL?1。此外,该传感器已成功用于对蔬菜样品中的杀螟硫磷进行定量检测。相比于传统的有机磷农药残留检测方法,本发明方便快速、操作简单、灵敏度高、重现性好,实现了对杀螟硫磷农药残留的直接、快速检测。
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本发明属于光电化学可视化化学传感器构建领域,涉及一种基于比色法构建光电致变色可视化传感器检测化学需氧量的方法;步骤:首先制备TiO2/g‑C3N4复合材料,利用普鲁士蓝和TiO2/g‑C3N4复合材料溶液对氧化铟锡电极的2个区域进行改性,得到光电致变色可视化化学传感器;然后进入标准溶液,通过提取普鲁士蓝区域RGB蓝值,将所得RGB蓝值与其对应COD的浓度值构建标准曲线;再经待测样品的RGB蓝值代入标准曲线,实现样品COD的检测;本发明相对于传统方法而言避免了重金属和贵金属的使用,为减少对工作人员产生伤害和对环境的二次污染;同时实现了对COD更简单有效的检测方式。
基于多层DNA放大回路检测甲基化DNA的比例型电化学传感器的构建方法,包括:将亚甲基蓝标记的信号探针与固定探针杂交,固定到金电极表面制备传感基底;通过四价发夹探针,构建多层DNA放大回路;制备比例型电化学传感界面,检测血清中的循环甲基化DNA。本发明的基于多层DNA放大回路检测甲基化DNA的比例型电化学传感器,利用DNAzyme和催化发夹自组装反应优异的信号放大能力,结合比例法对复杂检测环境的自我矫正能力,构建了简便、灵敏的DNA甲基化电化学传感平台,该方法对相关临床疾病的早期诊断及遗传信息机理研究具有重要意义。
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本发明公开了一种基于垂直混合微流控芯片的茶多酚电化学检测装置,属于化学检测设备技术领域。本发明装置包括微流控芯片、芯片动力控制模块和电化学检测模块,所述微流控芯片设有丝网印刷电极插口,废液池,多个微量进料池和出料口;所述出料口中废液由不锈钢接头引入所述废液池,所述芯片动力控制模块由推杆活塞与所述微量进料池配合控制进液,所述电化学检测模块为多通道电化学工作站,通过适配器与丝网印刷电极连接,所述丝网印刷电极与微流控芯片采用热熔胶密封,本发明装置手动控制多个进料池进料,垂直方向充分混合待检测液,多个单元同时检测,提高装置检测结果的重复性和检测效率。
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本发明提供一种基于FPR1通道功能的化学品致癌性体外检测方法,该方法包括将FPR1‑CHO细胞培养至细胞融合度达70%以上,加入染料进行孵育,将孵育后细胞暴露于含有化学品的受试液中,进行高通量实时荧光检测,若细胞的FPR1通道被激活,则可确定所述化学品具有致癌性。本发明将FPR1靶点功能检测与化学品致癌性筛选结合起来,发现FPR1的异常激活、下游信号传导通路的改变能够显著促进肿瘤的恶性进展,能够大大提高化学品致癌性预测方法的灵敏度,扩大检测范围,缩短测试周期,减少了干扰因素,结果更加稳定可靠。
本发明公开了一种基于迭代区间估计的化学品混合罐系统事件触发故障检测方法。该方法首先使用线性化技术,建立化学品混合罐系统的离散动力学模型,接着使用触发时刻的系统输出设计一种迭代观测器方法,并设计一种由系统输出和误差依赖触发参数构成的动态输出触发机制来降低通信传输频率,然后设计出使化学品混合罐系统渐进稳定的控制器,最后利用Zonotope技术,使用系统正常运行时的数据来产生故障检测所需的安全阈值。与传统基于一步的估计方法相比,本方法是一种新的区间估计方式。该方法应用于化学品混合罐系统时,产生了更紧密的安全阈值区间,提高了故障检测的灵敏度与及时性。
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本实用新型公开了基于电化学免疫法检测抗原的装置,所述电化学免疫检测装置包括微流控样品采集单元和检测单元,微流控样品采集单元与检测控制单元通过微流控通道连接;微流控样品采集单元分流至平行的一个或多个微流控检测通道,每一个微流控检测通道底部支持物上固定至少一个捕获待测抗原的抗体探针作为工作电极,在设置与工作电极相邻的检测电化学传感信号的至少一个工作电极和一个对电极,构成有序的微流控阵列芯片;抗体探针通过物理吸附或共价结合,具有高检测效率和灵敏度,因此制得的检测装置具有灵敏度高、稳定性好、重复性好、易于控制等优点,在临床、法医学、环境和医药等领域具有巨大的应用潜力。
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本发明公开了一种基于芯片毛细管电泳过程中新测试原理而建立起的新的电化学检测方法及装置,先利用芯片毛细管专用高压电源监控分离管道和加样管道是否畅通,然后在分离管道上加较长时间的高压,将工作电极活化;在管道通畅且电极处理好之后,将工作电极夹在与三维调节器配套的光纤夹上,在体视显微镜下将工作电极的前端放置在微管道的。通过精密的三维调节装置将超微圆盘碳纤维工作电极放置在微管道的内部,实现了对非电活性和电活性物质的高效分离检测。突破了原有电化学测试技术的检测范围,既能检测电活性物质,而且又能检测非电活性物质。通过正确控制特殊部位的电位和工作电极的位置,对无机、有机样品进行高效分离和高灵敏度检测。
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本发明公开了一种膀胱肿瘤相关抗原的化学发光酶联免疫检测试剂盒,其特征在于:包括盒体,设在盒体内的化学发光板和设在盒体内的试剂,所述化学发光板为乳白色不透明聚苯乙烯96孔化学发光板,各孔包被有抗BTA抗体,抗体包被浓度为5.0μg/mL,所述试剂包括:BTA系列标准品溶液,BTA系列质控品溶液,样本稀释液,酶标BTA抗体,链酶亲和素‑HRP,化学发光液A液,化学发光液B液,浓缩洗涤液。本发明的化学发光酶联免疫检测试剂盒具有高灵敏度、简便快速、准确度高的特点,与传统的ELISA法比较,操作时间大幅度减少。可用作检测膀胱肿瘤的辅助诊断。
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本发明公开了一种无酶的葡萄糖电化学传感器及其检测方法,该无酶的葡萄糖电化学传感器包括由参比电极、对电极和工作电极组成的三电极体系,所述工作电极由对葡萄糖具有电催化氧化性能的材料制成;使用该无酶的葡萄糖电化学传感器检测葡萄糖的方法,包括如下步骤:(1)电化学预处理工作电极:施加高负电位;(2)电化学氧化葡萄糖:施加葡萄糖氧化所需电位;(3)电化学清洗工作电极:施加正电位。本发明可去除样品pH对检测结果的影响,使原本需要在碱性条件下进行无酶的葡萄糖检测,可在中性及酸性样品中的进行,并且具有电极稳定性好、灵敏度高、重复性好等优点,具有非常广阔的应用前景。
本发明公开了一种基于金/氧化锌复合材料的光电化学适配体传感器的方法和一种使用上述光电化学适配体传感器对双酚A的快速、灵敏的检测方法,本发明采用两步法合成棒状的金/氧化锌复合物作为光电信标,并通过调控掺杂剂金的比例,使Au的质量比为1%-10%,制备出性能优异的光电信标,提高光电化学检测灵敏度,能够通过光电流的变化对双酚A的浓度进行有效的检测;本发明中制备出基于金/氧化锌复合材料的双酚A光电化学适配体传感器所用的设备简单,样品处理过程比较简便,具有成本里,易制作,效率和灵敏度高的优点。
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本发明涉及一种新型的从血液中检测乙酰胆碱酯酶抗体(AChE‑Ab)的电化学发光试剂盒及其制备方法。制备的试剂盒包括:包被链霉亲和素的磁珠微粒工作液,生物素标记的AChE抗原工作液,三联吡啶钌标记的抗人IgG抗体工作液,AChE‑Ab的校准品和/或质控品工作液,含三丙胺的电化学发光底物液,以及清洗液。所制备试剂盒的发光体系为电化学发光,利用链霉亲和素‑生物素生物反应信号放大系统,检测速度快、灵敏度高、线性范围宽、检测结果重复性好,能够实现血液中AChE‑Ab的准确定量检测。
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本发明公开了一种基于强化学习和脉冲网络的电力网络入侵检测方法,包括:以强化学习的方式对网络入侵检测问题建立深度学习模型,所述深度学习模型利用神经网络进行判断,神经网络包括线性网络和脉冲神经网络;依据入侵检测的数据集构建强化学习的多元组,使用智能体与环境进行交互并将数据以多元组为单位存入经验回放单元,以实现所述经验回放单元的轨迹采样;所述神经网络通过智能体提取输入特征,利用采样的轨迹进行线性网络的训练与脉冲神经网络参数的更新,进而得到优化的判断结果。本发明提供的强化学习入侵检测方法利用脉冲神经网络,使得模型判别具有更强的生物学基础和鲁棒性,并提高了入侵检测的准确率。
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本实用新型实施例公开了一种电化学检测盒。该电化学检测盒包括:重金属检测模块、控制模块、报警模块和无线通信模块;其中,重金属检测模块与控制模块电连接,控制模块分别与报警模块和无线通信模块电连接;重金属检测模块用于检测待检测液的重金属含量并发送给控制模块;控制模块用于将待检测液的重金属含量与预设重金属含量进行比较,并在待检测液的重金属含量大于预设重金属含量时向报警模块发送报警信号,并将待检测液的重金属含量和比较结果通过无线通信模块发送给手机用户端。该电化学检测盒可以实现对待检测液进行重金属检测,并且通过设置报警模块可以实现在待检测液的重金属含量超标时通过报警提示相关人员。
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本实用新型公开了一种化学镀铜铜盐溶液密度检测系统,包括铜盐溶液密度检测系统、位置敏感检测器,在铜盐溶液密度检测系统上设有溶液槽A、吸泵、位置敏感检测器、导流管道、溶液槽B、重力传感器、振动管、输出电极A、入口、输出电极B、电阻层、示液管、电阻层安装支架,在铜盐溶液密度检测系统上采用位置敏感检测器对化学镀铜铜盐溶液密度进行检测,通过采用位置敏感检测器检测铜盐溶液流经振动管的共振频率,通过共振频率来计算出流经振动管的镀铜铜盐溶液的密度,本系统结构简单,设计合理,通过位置敏感检测器检测铜盐溶液流经振动管的共振频率,从而精确地得到液体密度。
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本发明提供了一种绿脓菌素的生物电化学检测方法,包括如下步骤:步骤1、将希瓦氏菌种接种至LB液体培养基进行菌种活化,离心分离,将得到的活化的希瓦氏菌种沉淀加入到反应缓冲液中,得到溶液A;步骤2、将三电极置于在盛有步骤1得到的溶液A的容器中,连接信号检测系统,组成生物电化学传感器;步骤3、在步骤2得到的生物电化学传感器用循环伏安法扫描,待电流输出稳定,向生物电化学传感器体系中加入绿脓菌素样品,检测并记录电流变化值。本发明使用了电活性微生物作为识别元件来进行信号检测,灵敏度高。
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本发明涉及一种产生扰动信号用于检测燃料电池电化学阻抗的设备,包括燃料电池电化学电源、DC/DC变换器以及负载,所述燃料电池电化学电源的输出端与DC/DC变换器的输入端相连,所述DC/DC变换器的输出端与负载的输入端相连,所述燃料电池电化学电源的输出端与扰动信号检测装置的输入端相连,所述扰动信号检测装置的输出端与DC/DC变换器的输出端相连,所述DC/DC变换器的输出端与储能设备相连;所述扰动信号检测装置包括若干电感和电力电子开关器件,所述电感与电力电子开关器件相连,它们连接构成半桥式电路或桥式电路,所述电力电子开关器件由PWM信号控制。本发明能通过降低功率损耗,提高集成度和使用低额定值器件,达到减低成本的目的。
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本发明属于化学检测技术领域内的一种化学成分检测装置,由内芯1、外套2和手柄3组成,外套2两端开口,套在内芯1的下部,内芯1的上端与手柄3连接;内芯1的上部设置有终点区6,终点区6的下面设置有检测区4,检测区4与终点区6之间设置有隔离区5,检测区4相互之间也设置有隔离区5;终点区6含有遇水或溶剂可变色或显色的物质,检测区4含有特异试剂或显色剂,隔离区5为空白。本发明克服了现有化学成分检测装置操作繁琐,适用范围小,或者仪器昂贵,检测成分单一的缺陷,提供的化学成分检测装置设备简单,成本低,方法简便,易于操作,无需专业培训,可快速、原位检测,应用范围广。
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本发明公开了一种用于银离子检测的光电化学法,首先通过电化学沉积法制备ZnO纳米棒阵列电极;然后通过层层组装的方法将PPDA和polyC先后修饰到ZnO纳米棒阵列电极上,基于C-Ag+-C的特异性络合作用构建Ag+的光电化学传感器,捕捉到Ag+之后再原位生成AgBr;再将原位生成AgBr增敏的光电化学传感器采用光电流-时间方法检测不同浓度的银离子。本发明的优点在于:基于原位生成AgBr纳米粒子增强ZnO纳米棒阵列的光电化学银离子传感体系能够显著地促进载流子对的有效分离,光电流值提高近4.5倍。同时灵敏度高和特异性高,检测时响应速度快;所用材料制作简单、环境友好,检测成本低,操作简单及便携。
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本发明属于生物传感器技术领域,公开了一种检测汞离子的电化学发光生物传感器的制备方法。氮化碳量子点作为一种新型的共反应物可以增强发光体(Ru(dcbpy)32+)的电化学发光信号。为了实现对汞离子的特异性检测,我们引入了富含T碱基的DNA1和DNA2,并将其分别连在发光体和共反应物上,DNA1和DNA2可以通过汞离子进行配对结合,发光体与共反应物之间的距离变近,电化学发光信号进一步增强。构筑的电化学发光生物传感器对汞离子的检测限为3.3×10‑15mol·L‑1。本发明提供的电化学发光生物传感器成本低、灵敏度高、选择性好,适用于地表水中汞离子含量的实际应用检测。
一种基于双酶修饰电极快速检测溶液中氨基甲酸乙酯含量的电化学方法,属于食品安全检测技术领域。本发明将氨基甲酸乙酯降解酶和谷氨酸脱氢酶共修饰至电极表面构建出氨基甲酸乙酯电化学传感器。氨基甲酸乙酯降解酶将氨基甲酸乙酯水解生成乙醇、CO2和氨,在谷氨酸脱氢酶催化下氨与共底物α-酮戊二酸反应生成谷氨酸,同时伴随着还原型辅酶烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADH)被氧化。从而该体系将氨基甲酸乙酯含量转化成NADH含量的变化,利用后者在电极表面产生电流信号的变化,实现对液态体系中氨基甲酸乙酯含量的检测。该方法能够快速检测溶液及模拟黄酒体系中的氨基甲酸乙酯,检测限低至5.26?nmol·L-1,为发酵食品和饮料中氨基甲酸乙酯的检测提供了有效的手段。
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本发明公开了一种细菌耐药性电化学检测方法,属于电化学芯片和细菌检测技术领域。本发明利用特定的含刃天青的样品溶液再特定电化学环境下,结合示差脉冲伏安法对细菌进行了药敏性检测。本发明方法可以直接针对细菌活性进行检测,具有准确度高、操作简单,可以在短时间内进行耐药性、最低抑菌浓度的测定,可广泛用于医学等领域的各种研究和临床检测。
本发明提供了一种基于电化学发光适配体传感器特异性检测卡那霉素的方法,具体属于电化学发光检测领域。包括:(1)银纳米颗粒负载于高发光聚多巴胺纳米球的复合材料(HLPNs@Ag)以及黑磷量子点的制备;(2)电化学发光适配体传感器的制备;(3)利用HLPNs@Ag与黑磷量子点之间的静电吸附结合共同修饰到玻碳电极表面,提高电化学发光的灵敏度和稳定性,随后负载适配体即可获得电化学发光适配体传感器,该传感器可特异性识别卡那霉素,检测范围为1.0×10‑12mol/L~1.0×10‑7mol/L,最低检测限为1.7×10‑13mol/L。本发明检测卡那霉素的灵敏度高、特异性强、操作简单。
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本实用新型公开了一种酸碱化学品泄漏检测装置,包括底座,底座的顶部固定安装有箱体,箱体的内腔固定安装有内层箱,内层箱内腔顶部的中心处固定安装有实时检测器,内层箱内腔顶部的两侧均固定安装有加压器。本实用新型通过实时检测器可以实时对内层箱内部放置的化学品进行检测,在检测出化学品发生泄漏时,可以通过输水管道对水箱内的水进行抽取,通过加压器可以将水加压通过喷水板喷出,直接对密封盖的顶部持续喷水,可以及时的对泄漏的化学品实施补救措施,同时解决了现有的化学品泄漏检测装置在使用过程中,针对某种不与水反应的化学品泄漏的情况,仅具有报警提示功能,无法尽快对泄漏化学品进行补救处理的问题。
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本实用新型涉及半导体储存技术领域,且公开了半导体用超纯化学品储罐的杂质检测装置,包括壳体,所述壳体顶部固定连接有检测机构,所述检测机构表面通过螺纹套螺纹连接有固定机构。该半导体用超纯化学品储罐的杂质检测装置,通过设置检测机构,在使用的过程中,先将该装置放入需要检测的半导体用超纯化学品储罐内,打开补光灯,启动电机,电机的转动带动传动杆的转动,传动杆的转动带动第一齿轮的转动,操作人员可以通过控制盒对传感相机检测到的画面进行观察,发现罐体内存在杂质,及时进行处理,从而能有效防止半导体用超纯化学品在储存时受到罐体内的杂质影响,造成半导体用超纯化学品的损坏,降低了半导体用超纯化学品损坏的风险。
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本发明公开了一种追踪检测前列腺特异性抗原(PSA)的智能检测系统,以及其核心模块电化学传感器的制备方法。本发明采用静电纺丝的纳米金(铂)、磁性纳米粒子等改性电极,并构建电化学传感器。本发明PSA智能检测系统长时间追踪筛查对象PSA水平,帮助医生更精确地评估该筛查对象患前列腺癌的风险,以避免假阳性的检测结果,避免过度治疗甚至错误治疗。本发明具有敏感、特异、选择性高的特点,在医学临床诊断领域具有重要应用前景。
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