一种金-姜黄素纳米粒子猝灭CdS杂化TiO2纳米带检测胰岛素的电化学发光传感器

    公开(公告)号:CN110907511B

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN201911272160.0

    申请日:2019-12-12

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种金‑姜黄素纳米粒子猝灭CdS杂化TiO2纳米带检测胰岛素的电化学发光传感器。在本发明中,采用过硫酸钾和过氧化氢共同作为共反应剂,增强CdS杂化TiO2纳米带的电化学发光性能。为了灵敏地检测胰岛素,本发明设计了一种夹心型的猝灭型电化学发光免疫传感器,采用金‑姜黄素复合ZIF‑8作为猝灭剂,降低CdS杂化TiO2纳米带的电化学发光强度。猝灭机理主要是由于姜黄素消耗电化学反应过程中产生的羟基自由基,并且通过能量转移进一步降低发光材料的发光强度,实现电化学发光信号的双重猝灭。根据不同浓度的胰岛素可以结合不同量的二抗标记物金‑姜黄素复合ZIF‑8,使得该传感器电化学发光强度变化不同。本发明对胰岛素检测的线性范围为0.3 pg/mL‑20 ng/mL,检测限为0.09 pg/mL。

    一种Fe3O4固载Ru(bpy)32+检测刀豆凝集素A的电化学发光传感器

    公开(公告)号:CN106645094B

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201710012127.9

    申请日:2017-01-08

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种Fe3O4固载Ru(bpy)32+检测刀豆凝集素A的电化学发光传感器。在本发明中,采用水/油微乳液制备片层的壳聚糖/Ru(bpy)32+/二氧化硅包裹Fe3O4纳米材料作为发光材料,该材料具有稳定且高效的光学性能,有利于制备稳定的电化学发光传感器。为了灵敏地检测刀豆凝集素A,葡萄糖功能化的四硫化二钴合镍‑羧基化石墨烯作为猝灭剂,用于降低发光材料的电化学发光强度。刀豆凝集素A可以特异性识别葡萄糖,基于此,不同浓度的刀豆凝集素A可以结合不同量的葡萄糖功能化的四硫化二钴合镍‑羧基化石墨烯,使得该传感器电化学发光强度变化不同。本发明对刀豆凝集素A检测的线性范围为0.5 pg/mL‑100 ng/mL,检测限为0.18 pg/mL。

    基于姜黄素复合ZnO纳米粒子猝灭鲁米诺电化学发光传感器的制备

    公开(公告)号:CN109507174B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201910038073.2

    申请日:2019-01-16

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种金杂化MoS2/Bi2S3纳米棒固载鲁米诺检测淀粉样β蛋白42的电化学发光传感器。在本发明中,MoS2/Bi2S3纳米棒不仅具有优良的电催化性能,而且可以通过金‑硫键固载大量的发光材料鲁米诺,增强发光材料的电化学发光强度。为了灵敏地检测淀粉样β蛋白42,本发明设计了一种夹心型的猝灭型电化学发光免疫传感器,采用姜黄素‑ZnO纳米材料基于消耗超氧根自由基和电化学发光‑共振能量转移猝灭鲁米诺的电化学发光信号。根据不同浓度的淀粉样β蛋白42可以结合不同量的二抗标记物聚多巴胺@姜黄素‑ZnO,使得该传感器电化学发光强度变化不同。本发明对淀粉样β蛋白42检测的线性范围为0.05 pg/mL‑10 ng/mL,检测限为21 fg/mL。

    一种Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>固载Ru(bpy)<sub>3</sub><sup>2+</sup>检测刀豆凝集素A的电化学发光传感器

    公开(公告)号:CN106645094A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201710012127.9

    申请日:2017-01-08

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种Fe3O4固载Ru(bpy)32+检测刀豆凝集素A的电化学发光传感器。在本发明中,采用水/油微乳液制备片层的壳聚糖/Ru(bpy)32+/二氧化硅包裹Fe3O4纳米材料作为发光材料,该材料具有稳定且高效的光学性能,有利于制备稳定的电化学发光传感器。为了灵敏地检测刀豆凝集素A,葡萄糖功能化的四硫化二钴合镍‑羧基化石墨烯作为猝灭剂,用于降低发光材料的电化学发光强度。刀豆凝集素A可以特异性识别葡萄糖,基于此,不同浓度的刀豆凝集素A可以结合不同量的葡萄糖功能化的四硫化二钴合镍‑羧基化石墨烯,使得该传感器电化学发光强度变化不同。本发明对刀豆凝集素A检测的线性范围为0.5 pg/mL‑100 ng/mL,检测限为0.18 pg/mL。

    一种聚噻吩衍生物电化学发光传感器的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104297229B

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201410451134.5

    申请日:2014-09-06

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种聚噻吩衍生物电化学发光传感器的制备方法和应用。本发明采用聚噻吩衍生物聚(3-(1,1′-二甲基-4-哌啶亚甲基)-2,5-氯化噻吩)作为发光物质,该发光材料具有良好的水溶性和光学性能,利于构建灵敏稳定的电化学发光传感器。基于溴酸根氧化性,溴酸根被用作聚(3-(1,1′-二甲基-4-哌啶亚甲基)-2,5-氯化噻吩)电化学发光反应的共反应剂,溴酸根浓度不同,电化学发光强度不同,从而实现对溴酸根的检测。本发明制备的溴酸钾电化学发光传感器具有简单、快速、灵敏的特点,适用于饮用水和河水中溴酸钾的快速检测。

    一种基于负载石墨相氮化碳电化学发光生物传感界面的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN104677892A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510138730.2

    申请日:2015-03-27

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于负载石墨相氮化碳电化学发光生物传感界面的制备方法及应用,涉及纳米科学、生物免疫技术、电化学传感等领域。本发明利用石墨相氮化碳纳米片优异的电化学发光性能和纳米多孔金独特的三维多孔结构及良好的生物相容性,将石墨相氮化碳纳米片负载在纳米多孔金骨架中,用于构建无标记电化学发光生物传感界面。三维多孔结构使石墨相氮化碳纳米片的发光性能大大提高,同时纳米多孔金良好的生物相容性实现了生物识别单元的简单快速固定。该方法不仅步骤简单,操作容易,而且具有较高的发光稳定性及良好的响应性能,解决了常规方法步骤繁琐、信号重现性差等问题。该方法可以适用于多种生物标志物电化学发光生物传感界面的制备,在科研和临床中具有广泛的应用前景。

Patent Agency Ranking