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本发明提供了一种检测齐帕特罗的化学发光免疫检测试剂盒,属于免疫学检测领域。本发明的试剂盒由包被有齐帕特罗-载体蛋白偶联物的不透明白色酶标板、齐帕特罗标准品、齐帕特罗-过氧化物酶标记抗体工作液、发光底物液、浓缩样品稀释液、浓缩洗涤液组成。所述齐帕特罗-载体蛋白偶联物是将齐帕特罗与载体蛋白通过混合酸酐法或碳二亚胺法偶联得到,浓缩洗涤液含有0.05%吐温-20。与传统的酶联免疫吸附分析法比较,本发明的试剂盒具有更高的灵敏度,且检测时间短、费用低,可用于动物尿液、血样、组织及内脏等样品中齐帕特罗的残留量检测。
本发明涉及电化学检测领域,特别涉及N末端脑利钠肽前体(NT‑proBNP)检测的组合物及应用和磁微球电化学发光免疫检测试剂盒与检测方法。本发明采用方法为电化学发光法,采用吡啶钌作为化学发光标记物具有明显优势,主要表现在:灵敏度更好,稳定性更好,钌是金属离子,分子量小,不影响抗体的空间位阻。生产过程短,重复性好,检测范围宽。电化学发光反应可控,降低信号采集难度。
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本发明提供了一种检测塑化剂的化学发光免疫检测试剂盒,属于免疫学检测领域。本发明的试剂盒由包被有塑化剂-载体蛋白偶联物的不透明白色酶标板、塑化剂标准品、塑化剂-过氧化物酶标记抗体工作液、发光底物液、浓缩样品稀释液、浓缩洗涤液组成。所述塑化剂-载体蛋白偶联物是将塑化剂与载体蛋白通过混合酸酐法或碳二亚胺法偶联得到,浓缩洗涤液含有0.05%吐温-20。与传统的酶联免疫吸附分析法比较,本发明的试剂盒具有更高的灵敏度,且检测时间短、费用低,可用于白酒等样品中塑化剂的残留量检测。
一种基于适配体修饰磁珠和金纳米颗粒模拟酶活性检测卡那霉素的比色分析方法,属于分析化学技术领域。本发明利用酪氨酸还原氯金酸合成的金纳米颗粒模拟酶AuNPs所固有的类过氧化物酶活性,借助卡那霉素特异性适配体修饰磁珠对其互补单链cDNA修饰的金纳米颗粒的捕获,及卡那霉素与适配体结合对金纳米颗粒的置换作用,通过磁性分离后上清液中含有的与卡那霉素浓度呈相关的金纳米颗粒AuNPs的类过氧化物酶活性催化底物四甲基联苯胺(TMB)和H2O2的显色反应,实现对卡那霉素可视化检测,并利用450 nm处的吸收值与卡那霉素浓度间的线性关系实现对卡那霉素的比色法定量分析。该方法具有灵敏度高、专一性好等优点,并适合用于对蜂蜜等食品样品中卡那霉素残留的定量分析。
本发明属于分析化学技术领域,具体公开了一种苯磺顺阿曲库铵原料药中有关物质的检测方法,更具体地说,公开了一种专门分析检测苯磺顺阿曲库铵原料药中BSA2、BSA‑B、BSA‑C、BSA‑D、BSA‑E、BSA‑F、BSA‑G、BSA‑H、BSA‑U、BSA‑L、BSA‑J、BSA‑M、BSA‑I和BSA‑K或含上述14种物质的药物的方法。本申请通过对缓冲盐的组成、pH调节剂的选择、溶液pH值、梯度洗脱程序等条件进行优化,最终建立了合适的分析方法,主成分与各有关物质之间、各有关物质之间均能达到基线分离,专属性强、重现性好、准确度高。
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本发明公开了一种分离与检测磷酸奥司他韦中间体及其杂质的分析方法,属于分析化学领域,本发明以五氟苯基硅烷键合硅胶为填充剂,以水‑高氯酸为流动相A,以乙腈‑甲醇为流动相B,对磷酸奥司他韦中间体进行梯度洗脱的分析方法,通过本发明方法能实现磷酸奥司他韦中间体及其特定杂质的有效分离与检测,检测灵敏度高、检测结果准确、可靠的特点,为分离与检测磷酸奥司他韦中间体及其特定杂质的质量研究提供了可靠参考方法。
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本发明公开红外碳硫分析仪高硫检测装置,涉及化学分析仪器技术领域。包括:检测池,所述检测池包括高硫缓冲池和吸收池,所述吸收池设置在高硫缓冲池的一侧,所述吸收池的一侧设置有探测器;光敏调节组件,所述光调节应组件设置在高硫缓冲池的另一侧,所述光敏调节组件包括光源和斩光器,通过红外吸收法能定量测量气体浓度确定进入检测池的载气将二氧化硫进入检测池中的检测时间和气体流量,通过流量计控制载气的流量,确保进入检测池中的二氧化硫被全部吸收,对矿石中高含硫的有效红外线吸收法检测,准确检测含硫量,采用高硫检测装置检测矿石中含量,其自动化程度高、样品分析时间可控制、能够快速准确检测分析数据。
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本发明涉及一种微流控芯片自动控制分析检测仪,用于生物分析、化学分析、环境检测、食品安全、医疗诊断等分析领域。该微流控芯片自动控制分析检测仪主要包括自动化控制装置和分析检测芯片装置两个组成部分,通过对输入压力或流速的自动化控制实现微量流体的复杂操作,实现基于微流控芯片技术的自动化分析检测。本发明具有自动化、便携性、微型化、操作简便等优点。
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本实用新型涉及的是一种把微流体生物芯片应用于化学或生物分析体系的微流体生物芯片检测分析板及其检测方法。微流体生物芯片检测分析板其结构由芯片板、盖板构成,芯片板上布有微沟槽通道,通道上联有反应位点,透明盖板密封芯片板,或在芯片板上布有反应位点,在盖板上设置有微沟槽。检测方法将不同种类探针或标记物分子分别固定在微流体生物芯片检测分析板的反应位点上,在同一块芯片上同时对同一试样中的各个组分进行分析。
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本发明公开了一种低场核磁无损检测大曲水分的分析方法,属于分析化学技术领域。本发明本发明将低场核磁分析技术应用大曲水分分析中,为快速、无损、在线检测大曲水分奠定了基础。本方法使用特定的低场核磁设备,在确定最佳设备参数下,利用CPMG序列分析手段对T2谱的信号量(首峰点)进行设备校准后,建立的图首峰值与大曲含水量标准曲线与标准方程,以快速确定大曲含水量的方法。本发明为大曲无损在线水分检测提供了依据。
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本发明公开了一种低场核磁无损检测水活度的分析方法,属于分析化学技术领域。本发明所述方法是先建立样品真实水活度与低场核磁法检测样品得到的衰减曲线的首峰点值之间的标准方程;检测待测样品时,先用低场核磁法检测样品得到大曲样品的衰减曲线的首峰点值,然后将得到的首峰点值代入标准方程,即得到待测样品的水活度。本发明所述方法为快速、无损、在线检测样品水分活度奠定了基础。
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本发明公开了一种对克伦特罗具特异性的酶联 免疫吸附分析技术及其检测试剂盒,属于生物化学分析技术领 域。以克伦特罗和卤代羧酸酯为起始原料合成半抗原(见化学 式)(n=1-5),将半抗原与不同蛋白质共价偶联分别合成人工 抗原和包被原,以人工抗原免疫动物制备对克伦特罗具特异性 亲合力的抗体,以辣根过氧化物酶标记抗体或半抗原。用所述 抗体或包被原包被微孔板,加入待测样品与酶标记物的混合 液,克伦特罗、酶标记物与包被在微孔表面的抗体或包被原发 生竞争性结合,洗涤去除游离物,加入酶的底物和显色剂,酶 促显色反应的强度与样品中克伦特罗的含量成反比。运用该技 术,制备用于饲料、尿液、畜产品等样本中残留克伦特罗的快 速检测试剂盒。
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本发明公开了基于封闭式叉枝双极电极的多目标分析检测装置,包括基片,所述基片上设置有通过绝缘隔离带分隔开的检测反应池和信号反应池,所述检测反应池中设置有驱动电极和检测端,所述信号反应池中设置有驱动电极和信号端,所述检测端通过穿过绝缘隔离带的导体与信号端相连,构成封闭式双极电极,所述驱动电极和驱动电极通过导线连接电源,所述检测端设置有至少两个叉枝。在变动的电压下,通过在叉枝双极电极检测端的每个叉枝上构建基于检测目标的电化学传感界面,双极电极的信号端产生的电致化学发光信号能够实现对多个检测目标的同时检测,并可有效避免叉枝上不同检测对象间的相互干扰。
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本发明公开了一种血气分析仪及检测方法。仪器包括血液进样装置、空白试剂进样装置、清洗试剂进样装置、废液回收装置、电化学检测装置、光学检测装置、三通道旋转阀、双通道旋转阀;采用三通道旋转阀和双通道阀将电化学检测和光学检测巧妙的联合起来。将待测的全血样本测定酸碱度和离子的同时,通过光学的方法测定氧化血红蛋白和还原型血红蛋白。这样既节约了时间,又简化了操作,更减少了病人的就医成本。另外,该仪器检测过程完全自动化,因此检测方便、快速,人为影响因素小。
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本发明涉及分析检测技术领域,公开了一种带有对称参比电极的封闭式双极电极阵列的分析检测装置,包括多个对称设置在承载层上的反应池A阵列、反应池B阵列,反应池A包括双极电极的端点A、驱动电极A以及参比电极A,反应池B包括双极电极的端点B、驱动电极B以及参比电极B;所述端点A和端点B仅通过承载层上的导电层中位于两端点之间的导电条带阵列互相连接,驱动电极A、参比电极A、驱动电极B以及参比电极B通过所述导电层与外界电源连接。本发明采用拥有对称参比电极的封闭式双极电极阵列可有效地解决现有封闭式双极电极在电沉积、电化学修饰端点A阵列和端点B阵列时难以精准控制的问题,拓展了双极电极在分析检测领域上的应用前景。
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本发明涉及一种检测吉非替尼有关物质的分析方法,属于药物分析化学领域。具体而言涉及一种检测吉非替尼粗品及成品中有关物质为N‑(3‑氯‑4‑氟苯基)‑7‑(3‑吗啉‑4‑丙氧基)喹唑啉‑6‑甲氧基‑4‑胺的分析方法。常见的高效液相色谱法无法分离该有关物质与吉非替尼,本申请提供了一种超临界流体色谱法检测吉非替尼中该有关物质的方法,应用本发明提供的方法检测出的杂质峰与吉非替尼峰之间分离效果好,灵敏度、准确度高,采集时间短,专属性高,能更好地控制吉非替尼的产品质量。
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一种基于干涉光谱分析的有机磷检测方法,本发明属于分析化学检测和光纤生物传感器技术领域,涉及一种通过修饰光纤生物传感器实现对样品溶液中有机磷的检测方法,其特征为由水溶性碳二亚胺法制备有机磷通用半抗原后再分别与牛血清白蛋白和鸡卵清白蛋白偶联,所得偶联物对光纤生物传感器进行修饰后,用以测定样品溶液中有机磷含量。该检测方法简单方便,检测周期短,响应时间快,稳定性好且具有高灵敏等优点,修饰探头可再生重复使用,因而检测成本较低,有望进行大规模的推广应用。
本发明属于分析化学及生物技术领域,涉及一种基于多孔ZnS纳米微球信号放大的超灵敏检测甲胎蛋白的比色分析法。本发明方法具有灵敏度高、特异性强、稳定性好的特点,可用于检测血清或血浆中甲胎蛋白含量,灵敏度可以达到0.007ng/mL,检测线性范围达0.05‑12ng/mL,具有很好的应用前景。
本发明公开了一种同时检测水中碘乙酸和芳香族碘代消毒副产物的分析方法,属于化学分析领域,解决了现有的液液萃取方法中碘乙酸回收率低、检测限高等问题。本发明以Oasis MAX(Waters)柱为固相萃取柱,优化萃取条件,包括洗脱液组分,洗脱液体积,样品pH等后,一碘乙酸和二碘乙酸的回收率均大于70%。较传统的液液萃取方法,本发明更适用于分析水中的碘乙酸。同时,本发明也适用于水中芳香族碘代消毒副产物的分析。本发明的测定方法操作简便、回收率高、灵敏度高、精确度高。
本发明涉及电化学分析技术领域,提供了一种判断加入样品量是否充足的方法和用于检测样品中分析物浓度的方法。该判断加入样品量是否充足的方法包括以下步骤:S1:将电化学试纸连接电子检测系统,并加入样品;S2:将交流电施加于工作电极与对电极之间,得出阻抗Z1;S3:将交流电施加于第四电极与第三电极之间,得出阻抗Z2;S4:当阻抗偏差的绝对值或阻抗偏差率的绝对值大于预设值,判断为加入样品量不满足检测所需样品量;当阻抗偏差的绝对值或阻抗偏差率的绝对值小于或等于预设值,判断为加入样品量满足检测所需样本量。本发明克服了现有技术的不足,解决了当出现加样不足的情况时,无法进行及时判断,导致测试结果不准确的问题。
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一种微囊藻毒素-LR的免疫分析试剂盒及其检测方法,属于光激化学发光免疫分析(LICA)技术领域。本发明的试剂盒由(1)白色不透明微孔板,(2)MC-LR标准品,(3)连有MC-LR-BSA的发光微粒,(4)生物素化抗MC-LR的单克隆抗体溶液和(5)包被有链霉亲和素的感光微粒组成。检测方法:向不透明白色微孔板顺序加入:包被有MC-LR-BSA的发光微粒、MC-LR标准品或样品、和生物素化抗MC-LR单克隆抗体溶液,避光反应,再加入包被有链霉亲和素的感光微粒,孵育后检测。用光激化学发光检测仪检测,光信号强度与样品中MC-LR浓度成反比,对照标准曲线测得样品中MC-LR含量。本发明用于水体中MC-LR含量的检测,试剂盒组分简单,检测时间短、灵敏度高、操作简便。
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本发明属于分子生物学、免疫学及核酸化学技术领域,具体涉及一种基于酶联免疫分析的HPV核酸检测试剂盒及其应用。该试剂盒基于一种利用Sdr单克隆抗体检测高危HPV16型E6、E7RNA的免疫检测方法,检测过程不需反转录和PCR等技术对靶序列进行扩增,而是利用不需标记的DNA探针与HPV16型E6、E7RNA进行杂交,形成DNA:RNA杂合体,然后利用Sdr单克隆抗体对杂合体进行识别和后续的信号放大。检测方法具有快速、低成本、高灵敏、不需复杂的扩增和检测仪器,以及可检测初始病毒载量的优点。
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。
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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。
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。
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。
本发明公开了一种纳米探针诱导酶聚合放大电化学核酸适体传感器检测癌胚抗原的方法。将5’末端巯基标记的癌胚抗原核酸适体信号探针修饰到金纳米粒子的表面制成纳米探针备用,在金电极表面修饰一层3’末端巯基标记的癌胚抗原核酸适体捕获探针;加入癌胚抗原和纳米探针后,3’端巯基修饰癌胚抗原核酸适体捕获探针、癌胚抗原和5’端巯基修饰癌胚抗原核酸适体信号探针特异性结合,在电极表面得到裸露的3’末端,从而进行末端延伸;然后亲和素标记的辣根过氧化物酶特异性结合到电极表面;检测辣根过氧化物酶催化电解液产生的电化学信号变化实现对癌胚抗原的高灵敏度、高特异性检测,可用于肿瘤的早期诊断、疗效判断、病情发展、监测和预后估计等。
本发明公开了一种(PANI/RGO)n/Hemin修饰电极及其对过氧化氢的电化学检测方法。所述的修饰电极制备步骤如下:将玻碳电极在氧化铝粉末上研磨至光滑,依次在蒸馏水和丙酮中超声干净;将玻碳电极浸在H2SO4溶液中经循环伏安法扫描,取出后用蒸馏水冲洗,并用氮气干燥;将所得电极首先在PANI溶液中浸泡,取出后用HCl溶液冲洗并用氮气干燥,然后再在GO分散液中浸泡,取出后用蒸馏水冲洗并用氮气干燥,如此循环处理1~10次;将所得电极浸在H2SO4溶液中经循环伏安法反复扫描,取出后用蒸馏水冲洗,并用氮气干燥;将Hemin溶液滴至所得电极表面,并在干燥器中干燥,制得(PANI/RGO)n/Hemin修饰电极,本发明修饰电极检测过氧化氢具有灵敏度高、操作简单、电极制备简单、稳定性和重复性好等优点。
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