本發明公開一種一步沉積法修飾磁電極的蛋白質電化學印跡傳感器的制備方法,涉及電分析化學和蛋白質識別傳感器技術領域。具體是1)石墨烯@Fe3O4納米復合材料的制備;2)一步電沉積法制備石墨烯@Fe3O4@Au修飾磁電極:3)修飾磁電極表面引入硼酸、氨基、羧基活性基團,為蛋白質印跡提供多識別位點;4)預組裝蛋白;5)電化學聚合蛋白質印跡膜;6)洗脫劑洗去模板蛋白,從而構建蛋白質分子印跡電化學傳感器。本發明所制備的磁性修飾電極利于引入活性基團,增加識別位點,提高選擇性,增加表面積,提高電極表面的導電性,所構建的蛋白質印跡電化學傳感器,靈敏度高,可特異性識別目標蛋白,且可重復使用。
本發明公開了一種使用3D打印模具制備的即吸即測液體檢測裝置,涉及化學分析技術和環境水體檢測領域。該裝置包括反應腔、對比腔、顯色劑腔、樣品吸入管、濾膜、導流管。通過手指按壓和放松樣品腔硅橡膠制成的上蓋板,待測樣品通過樣品吸入管分別進入反應腔和對比腔,同時顯色劑通過導流管被吸入反應腔中。經過一段特定的反應時間,反應腔中的待測樣品與顯色劑發生顯色反應;而對比腔中的樣品顏色不發生變化。使用手機攝像頭拍攝反應腔和對比腔的圖像,再使用定制的APP色彩/灰度分析功能得到反應腔和對比腔色差的量化數據,并根據預先實驗得到的濃度/色差標定曲線,由此APP軟件分析計算輸出待測樣品中特定污染物的濃度。
本發明公開一種用納米氧化銅增強魯米諾化學發光的方法,其特征是首先納米氧化銅膠體溶液與過氧化氫溶液分別通過蠕動泵運輸進入混合器混合,而后與魯米諾溶液混合,三者混合進入流動池反應,產生的化學發光強度經光電倍增管檢測。在魯米諾-過氧化氫體系中加入納米氧化銅,可顯著增強化學發光信號。利用魯米諾-過氧化氫-納米氧化銅流動注射化學發光法可對葡萄糖含量進行測定,線性范圍為5~60umol/L。
本發明提供一種基于純化學位移的自旋偶合網絡相敏譜實現方法。該方法主要涉及自旋激發、選擇性重聚、純化學位移以及相敏實現。將攪拌均勻后的待測樣品送入核磁譜儀的檢測腔;進行調諧、勻場和鎖場;測量非選擇性π/2脈沖寬度;利用標準序列采集一張氫譜獲得譜峰信息;導入預設序列并設置好實驗參數,執行數據采樣;進行純化學位移的數據處理,得到包含J偶合信息和純化學位移的二維譜;對所得譜圖進行二維相敏處理。本發明的有益效果是:(1)僅一次實驗就可以獲得具有純吸收峰線型的單個自旋偶合網絡二維譜(2)可實現J偶合常數精確測量。
本申請提出一種電極及其制備方法、電化學裝置和電子裝置。電極包括集流體和位于集流體一側或兩側的活性物質層;活性物質層包括第一區域和第二區域,沿電極厚度的方向,第一區域位于集流體和第二區域之間;第一區域為從集流體側至活性物質層2/3厚度處,第二區域為從活性物質層2/3厚度處至電極表面;在惰性氣氛下以10℃/min的升溫速度對活性物質層進行熱重分析,熱重分析的結果顯示第一區域與所述第二區域在200℃至800℃的熱失重峰數量差值≥1。這表明本申請中活性物質層的第二區域具有良好的導電性,使得離子和電子能夠經過第二區域傳輸到第一區域,提高了電極整體的導電性,進而有利于提高采用該電極的電化學裝置的容量和能量密度。
本發明公開了一種電化學傳感器的制備方法及其應用,屬于電化學分析領域。本發明的電化學傳感器包括玻碳電極,玻碳電極表面電沉積5?羥色氨酸和燈盞乙素形成的傳感膜,其制備方法為:1)將已活化的玻碳電極置于5?羥色氨酸溶液中,進行電化學聚合;2)將步驟1)所得的表面聚合5?羥色氨酸膜的玻碳電極于燈盞乙素溶液中進行電化學聚合;3)將步驟2)所得的表面聚合5?羥色氨酸-燈盞乙素膜的玻碳電極于磷酸鹽緩沖溶液中進行電化學聚合,得到所述傳感器。該傳感器可實現將中藥多種抗氧化活性成分的抗氧化作用整合表征為單一的電化學氧化峰,成功應用于中藥抗氧化活性成分整合藥動學研究。
本發明公開了一種利用DSN酶和DNAzyme的DNA自組裝電化學生物傳感器的制備方法,利用了DNA與RNA堿基互補配對原則,首先,設計了具有發夾結構的功能探針,當目標物(待測樣品microRNA)存在時,特異性核酸內切酶(DSN酶)切割DNA?RNA雜交體的DNA部分得到8?17DNAzyme。然后,8?17DNAzyme能特異性識別固定在電極表面的H2序列中腺嘌呤核糖核苷酸rA位點進行切割。最后,電極表面被DNAzyme特異性切割后與電極表面相連的DNA序列依次與序列Link1、Link2、H3和H4自組裝形成電化學生物傳感器用于目標檢測。所建立的方法靈敏度高,可用于復雜體系的microRNA的直接檢測。
本發明屬于植物藥提取物成分的鑒定分析技術領域,更具體地涉及一種快速鑒定東革阿里化學成分的方法。本發明采用超高效液相色譜?四級桿串聯飛行時間質譜UPLC?Q?TOF?MS分析法快速鑒定東革阿里包含苦木素二萜類化合物、生物堿類化合物、木脂素類化合物和角鯊烯衍生物類化合物共48種化學成分的方法,可為深入闡明東革阿里的藥效物質基礎及其質量標準研究提供可靠的方法,可以快速分析復雜樣品中的東革阿里特征成分,從而可以快速鑒定出保健產品或者復方藥材是否含有東革阿里,或者可以用該方法進行東革阿里的原產地質量認證等應用。
本發明涉及一種化學傳感器,包括基層、第一電極線路、第二電極線路、絕緣膠層和MIP層,所述第一電極線路和第二電極線路分別設于所述基層上,所述第一電極線路和第二電極線路部分交匯且交匯處設有間隙,所述絕緣膠層設于所述第一電極線路和第二電極線路的交匯處,所述MIP層涂覆于所述絕緣膠層上。本發明還涉及化學傳感器的制備方法及其在組胺檢測中的應用。本發明的化學傳感器具有檢測方便、結構簡單、制備方便、及成本低的優點。
便攜式生化需氧量光化學微生物傳感器,涉及一種微生物傳感器。提供一種可用于生化需氧量現場快速測定的便攜式生化需氧量光化學微生物傳感器。設有檢測池、LED、BOD敏感膜、光電池、放大電路和A/D采集電路。BOD敏感膜和LED置于檢測池內,LED的激發光直接照射在敏感膜上,檢測池上設光窗,發射光透過光窗直接照射到光電池表面,光電池接放大電路輸出端,放大電路輸入端接A/D采集電路輸出端。采用光電池,既經濟又簡化結構;功耗小,電源由計算機USB端口提供,不用額外電源;通過合適的軟件可實現數據的采集、記錄和積分等計算,無需外加如色譜工作站的數據采集處理設備;檢測過程無需攪拌,更適于在線監測。
本發明公開一種基于上轉換納米材料和四甲基羅丹明的熒光能量共振轉移用于外泌體的檢測,涉及稀土摻雜上轉換納米材料為熒光探針的傳感器,通過攜帶UCNPs和TAMRA的兩條不同的EpCAM蛋白適配體DNA鏈,能識別到外泌體表面的EpCAM蛋白并結合到該蛋白上,形成發夾結構,導致UCNPs與TAMRA間的距離拉近到小于10?nm,從而發生熒光共振能量轉移,產生熒光信號;該傳感器的優點:稀土摻雜的上轉換發光納米材料由于其獨特的反斯托克斯發光性能,具有光化學穩定性,無自體熒光;避免使用蛋白等昂貴的試劑、簡化了實驗流程;該方法基于熒光能量共振轉移原理檢測具有高靈敏度??捎糜谌橄侔┘毎麃碓赐饷隗w的高靈敏檢測。
本發明涉及一種化學發光法檢測抗A族鏈球菌DNA酶B抗體診斷試劑盒及其使用方法。它包括辣根過氧化物酶(HRP)?標記的金黃色葡萄球菌蛋白A,A族鏈球菌DNA酶B抗原包被板,化學發光底物液。將包被用A族鏈球菌DNA酶B重組抗原加入到緩沖液中,混勻,移至發光微孔板內,4℃溫育18小時,洗滌包被板后,加入封閉液,溫育后棄去液體,充分干燥包被板,完成預包被包被板的制備;試劑盒中還包含有樣品稀釋液,濃縮洗滌液,陰性對照為正常人血清,陽性對照為含抗DNA酶B抗體陽性混合血清的人血清。本發明的試劑盒比微量法具有更高的檢測靈敏度,安全可靠,操作簡便,成本低廉,并不需要昂貴的全自動化學發光測量儀。
本發明公開一種基于碳納米角及TiO2介晶納米材料的比率型電化學發光免疫傳感器的制備方法,特點是基于碳納米角(CNHs)及八面體銳鈦礦型TiO2介晶(OAMs)納米材料,引入二萘嵌苯衍生物(PTC?NH2)及魯米諾(luminol)兩種信號探針,制備一種硅酞菁敏化的比率型電化學發光免疫傳感器,并用于前列腺特異性抗原(PSA)的檢測。具有大比表面積的CNHs及較高孔隙率的OAMs作為生物傳感器平臺可以承載大量的生物分子及信號探針,同時,六氟雙酚A?硅酞菁(HFSPC)的吸電子基團可加速魯米諾失去電子,得到一個增強的ECL信號?;谏鲜鰞烖c,所制得的比率型電化學發光免疫傳感器,具有特異性強、靈敏度高、穩定性好、檢測限低等優點,可用于前列腺特異性抗原(PSA)的檢測,在臨床應用方面具有較為重要的應用價值及實際意義。
本發明公開一種基于Ru(bpy)32+和Bi納米棒自增強體系的唾液酸可再生電致化學發光傳感器,其特點為可大量合成的Bi?NRs作為Ru(bpy)32+的共反應試劑,構成自增強Ru(bpy)32+?Bi納米棒體系,將其固定在金紅石二氧化鈦介晶表面,成功制備一種高效的ECL探針用于SA檢測。以C60和二氧化鈦類八面體作為傳感平臺,進一步增強ECL信號,提高檢測靈敏度。利用4?巰基苯硼酸作為分子識別元件捕獲目標物SA,在堿性條件下形成穩定的環酯,該結構在酸性條件發生解離,迫使SA與ECL探針脫離電極界面,但保留下來的薄膜仍可再次孵育SA和ECL探針,恢復ECL信號。該傳感器表現出高的靈敏性、穩定性和寬的線性范圍。
本發明涉及一種提高結構轉換式電化學適配體傳感器靈敏度的方法,包括如下步驟:1)室溫下制備結構轉換式電化學適配體傳感器;2)將結構轉換式電化學適配體傳感器作為工作電極,與參比、對電極組成一個三電極檢測體系,并將三電極放置在緩沖溶液中;3)對步驟2)得到的整體裝置進行降溫,使裝置溫度低于室溫并維持穩定,通過電化學方法測量無待測物質時的電流信號;4)將待測物質加入到緩沖溶液中并混勻,測量待測物質存在時的電流信號;5)將步驟3)和4)得到的電流信號轉換為待測物質存在時的傳感器信號增益,通過與該傳感器的校準曲線對比,得到待測物質的濃度信息。該方法不僅有利于提高傳感器的靈敏度,而且易于實現,操作簡便。
一種用于低溫固相電化學?核磁共振的低電場鞍型射頻線圈,包括鞍型線圈、電磁場屏蔽層、上托板、下托板、調諧匹配電路板、定位板以及支撐桿。鞍型線圈用于射頻激勵和信號檢測。電磁場屏蔽層置于馬鞍型線圈內部,為圓柱形平行環狀電路構成的鏤空結構,用于減少射頻脈沖在線圈內部產生的電場分量。上托板和下托板分別固定在鞍型線圈上下兩端,用于固定電磁場屏蔽層以及樣品管。調諧匹配電路板安裝在定位板和上托板之間。定位板安裝在整個結構的最上端。整體射頻線圈電路和支架結構可置于?196℃的超低溫液氮環境下,實現固相變溫核磁共振檢測,線圈內部的電場強度大幅度降低,樣品所吸收的射頻熱量顯著減少。
本發明公開了一種用于同時檢測阿昔洛韋(ACY)和鳥嘌呤(GUA)的氧化鋅/石墨炔(ZnO/GDY)修飾的電化學探針的制備方法。通過一鍋水熱法合成了負載型ZnO/GDY探針,通過ZnO的原位生長與sp和sp2雜化共存二維平面結構GDY的復合使二者產生相互協同作用促進導電性與轉質性能。ZnO/GDY修飾的電化學探針對ACY和GUA具有高度特異性,且在K+、Ca2+、Na+等無機鹽和金屬鹽共存條件下的穩定性強。ACY與GUA的動態檢測范圍為25?250μM,檢測限分別為0.62μM和0.43μM。ZnO/GDY探針優異的電化學性能使其在傳感器中具有優秀的應用價值。
發明人提供了一種Pt/g?C3N4復合材料、化學傳感器及其制備方法、用途,發明人通過一種簡單的合成方法,將Pt結合g?C3N4形成復合材料,并作為電極基底材料被應用到電化學傳感器中,構建的電化學傳感器,可實現苯酚快速、靈敏、高效的電化學檢測。復合材料Pt/g?C3N4,具有貴金屬Pt的電催化活性,又因為g?C3N4比表面積大,使得Pt/g?C3N4復合物可以提高苯酚氧化過程中的電子轉移能力,Pt和g?C3N4兩者的協同效果使得電化學信號明顯增強對苯酚的檢測靈敏度高。同時,Pt/g?C3N4電化學傳感器對乙醇、乙二醇、甲苯、乙酸和丙酮等干擾物無明顯的響應電流,具有良好的選擇性。
本發明公開了一種漆酶環境激素電化學傳感器的制作方法,包括以下步驟:準備儀器和試劑:使用的主要儀器和設備包括pH計、Milli?Q超純水系統、數顯智能控溫磁力攪拌器、數控超聲清洗器、電化學工作站、臺式高速冷凍離心機;本發明通過設置準備儀器和試劑、制備乙酸鹽緩沖液、制備磷酸鹽緩沖液、制備雙烯雌酚母液、制備Nafion溶液、漆酶生物傳感器制備、對雙烯雌酚的檢測、干擾實驗和實際牛奶樣品檢測的工藝流程,解決了目前的電化學測量方法容易受到干擾,穩定性差,準確性難以得到保證,重現性有限的問題,該漆酶環境激素電化學傳感器,具備抗干擾性強、擁有很好的重現性,以及較好存儲穩定性的優點。
本發明公開了一種多功能快速檢測生物檢測試劑盒,其結構包括存放盒機構、密封條、卡扣、頂蓋機構、拉手,存放盒機構頂部設有密封條,通過連接板的擠壓,擠壓扣合板對化學試劑試管外側表面進行緊密抵觸,同時通過擠壓扣合板下端表面的滾珠起到輔助滑動的作用,確?;瘜W試劑試管滑動安裝進入到放置槽內部,利于對不同管徑的試管進行牢固的放置,同時需要取出時,連動桿推動吸附機構將化學試劑試管底部進行頂起,扣蓋扣在化學試劑試管的頂部,同時通過滑動軸在滑槽內部進行滑動,帶動了抵觸板在扣蓋內部下端進行高度調節,從而使得抵觸板對化學試劑試管的頂部進行緊密抵觸,避免移動過程中產生晃動導致化學試劑從試管上端漏出。
本實用新型涉及一種化學除磷加藥裝置,包括流量計、計量泵、除磷劑儲罐、TP監測儀和計量泵控制裝置,流量計安裝于污水廠的污水進水管路上,以檢測污水進水流量,流量計的輸出端與計量泵控制裝置的第一輸入端電性連接,TP監測儀的采樣管路接至污水廠的出水管路上,以檢測出水中正磷酸鹽含量,TP監測儀的輸出端與計量泵控制裝置的第二輸入端電性連接,計量泵控制裝置的輸出端與計量泵的控制端電性連接,以控制計量泵工作,除磷劑儲罐的出口經連接管路與計量泵的進藥口連接,計量泵的出藥口經加藥管路接至污水進水管路,以向污水中加入除磷劑。該裝置有利于提高化學除磷加藥控制的精確性,降低運行成本。
本發明公開了一種溫度可控的基于核酸外切酶Ⅲ(Exo?III)目標循環信號放大的電化學Hg2+傳感器及其制備方法,該傳感器包括金盤熱電極,信號探針P1,輔助探針P2和核酸外切酶Ⅲ。P2與P1的互補產生可識別Hg2+的T?T錯配結構,與Hg2+形成帶有T?Hg2+?T結構的具有3¢平端的雙鏈結構。誘導核酸外切酶III對P1進行消解,最終電極表面P1的量減少,Fc化學信號也因此下降;電極表面Fc電化學信號的減少程度與Hg2+濃度呈線性關系,即可實現對Hg2+的高靈敏度檢測。
一種基于純化學位移的核磁共振擴散譜方法,涉及核磁共振波譜學檢測。利用響應回波擴散模塊實現擴散系數演化;利用PSYCHE純化學位移去偶模塊消除J偶合效應引起的譜峰裂分,為擴散系數測量提供簡化的一維純化學位移譜信息。通過特定數據擬合處理獲得一張純化學位移-擴散系數相關的二維擴散譜,可直接檢測樣品各成分的擴散系數及其誤差,并可實現樣品成分分離。無需特殊的樣品處理過程,簡便易行,適用于任意常規核磁共振波譜儀。
本實用新型適用于環境檢測技術領域,提供了一種環境檢測用有害氣體檢測裝置,包括前殼體、后殼體電化學傳感器、報警器和支架,前殼體設置于后殼體上,前殼體正面設置有墊片,前殼體側面邊緣設置有四個凹槽,后殼體下方設置有電化學傳感器,后殼體內部設置有控制器,后殼體上方設置有電源桿,電源桿上設置有直角連接板,后殼體后端面設置有連接板,連接板三角設置有三個通孔,電化學傳感器下方設置有支架,支架下方設置有腳架底座,腳架底座通過第一鉸鏈與下連桿活動連接,下連桿通過第二鉸鏈與上連桿活動連接,通過本實用新型的設置,保證了操作人員的生命安全,不僅使得檢測結果更為準確,還延長了檢測裝置的使用壽命。
本發明提供了一種無試劑電化學發光傳感器及其制備方法,該制備方法包括:摻雜有釕配合物的納米金-二氧化硅核殼型復合結構納米材料(Au@SiO2-Ru)的制備,以及將復合納米材料固定到玻碳電極的表面制得無試劑電化學發光傳感器。本發明制備的無試劑電化學發光傳感器能夠實現對釕配合物的共反應試劑的含量的電化學發光檢測,與傳統電化學發光傳感器相比有以下顯著優點:1)靈敏度高1-2個數量級;2)檢測過程無需消耗電化學發光試劑;具有顯著的經濟效益。
本發明涉及了一種桔霉素-蛋白偶聯抗原的雙交聯化學合成法及其抗桔霉素單克隆抗體的制備方法,屬于生物技術領域。該方法用桔霉素先與雙交聯試劑(C2H3O)-(CH2)n-(C2H3O)進行反應,然后與載體進行偶聯,反應后用甘氨酸進行封閉,最后經分離純化得到桔霉素載體偶聯抗原。應用雜交瘤細胞技術進行細胞融合和篩選,獲得穩定分泌的抗桔霉素單克隆抗體的雜交瘤細胞株,通過制備腹水和純化,獲得抗桔霉素的單克隆抗體。本發明制備條件溫和、操作簡且過程可控,所獲得的抗桔霉素單克隆抗體特異性高、親和力強,可用于進一步制備桔霉素檢測的酶聯免疫檢測試劑盒或試紙卡。
本發明提供了一種溫度可控的電化學DNA生物傳感器及其制備方法。將與一段目標DNA序列互補的巰基化的單鏈DNA固定在金絲熱電極表面作為捕獲探針,與目標DNA互補以后,形成帶有3’平端的雙鏈結構,誘導外切酶III從雙鏈結構的3’平端由3’端向5’端對捕獲探針消解,目標DNA被釋放,并與其他捕獲探針進行新的雜交切酶循環,最終電極表面捕獲探針數量明顯減少。酶切循環過程前后電極表面捕獲探針對檢測液中三氯化六氨合釕的電化學吸附信號的減少程度與DNA濃度對數成線性關系,即可實現對目標DNA的檢測。本發明提供的檢測方法對目標DNA的檢測具有檢測時間短,靈敏度高,檢測線低,選擇性好的特點。
本發明公開了一種具有薄膜光學窗片的電化學譜學原位池及其應用,所述電化學譜學原位池包括電化學池本體,作為光學窗片的薄膜材料窗片,進液口、出液口和檢測口,排氣孔,密封橡膠圈,L型玻璃管和上蓋板。本發明利用納米至原子級厚度薄膜高透光率的特點,將光學窗片對光信號的散射和削弱降到最低。在譜學原位表征窗片薄膜和相應的范德華異質結構薄膜的光電化學性能的過程中,還可以完全排除空氣或溶液對譜學信號和光信號的干擾。本發明的電化學譜學原位池可以實現薄膜電極表面電化學行為的高靈敏度原位譜學表征,并在極限離子濃度檢測方面具有實用價值。
本發明公開了一種電化學原位光譜電解池及其應用,包括一電解池本體,該電解池本體包括一進液口、一出液口和一光學檢測窗,該進液口和出液口設于電解池本體的相對的二側壁,該進液口連通流動注射裝置或微流控裝置,該光學檢測窗設于電解池本體的上部。本發明的電化學原位光譜電解池具有能適應合適的光譜波長范圍、較高的光學靈敏度、可適用于各類溶劑、較小的池時間常數、易填充清洗且兼具電化學法樣品前處理和廢水處理等特點,解決了現有電化學原位光譜檢測裝置的技術缺陷。
一種抵抗磁場不均勻的純化學位移核磁共振譜方法,涉及核磁共振波譜學檢測方法。將待檢測樣品裝入標準核磁試管中,送入核磁譜儀檢測腔;調用常規一維氫譜序列采集待檢測樣品的一維氫譜,獲得其信號譜峰分布范圍和線寬信息;測量激發待檢測樣品所需非選擇性90°射頻脈沖的脈寬及溶劑選擇性(90°)I射頻脈沖的脈寬和功率;在核磁共振波譜儀上導入核磁共振脈沖序列,并打開該脈沖序列的信號激發、間接維恒時演化、分子間零量子相干信號選擇、信號采樣模塊;設置實驗脈沖序列各個模塊的實驗參數,執行數據采樣;當數據采集后,調用數據后處理代碼進行數據后處理,包括譜圖折疊校正和信號線性預測,即得免于磁場不均勻干擾的高分辨純化學位移譜。
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