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公开(公告)号:CN111766287A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010571477.0
申请日:2020-06-22
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/48 , G01N21/76 , G01N27/30 , G01N27/327 , G01N33/68 , G01N33/574
Abstract: 一种基于去铁铁蛋白封装Ru(bpy)32+免疫传感器的制备方法及应用,属于纳米材料领域与生物传感领域;基于去铁铁蛋白(apoferritin)形貌均一、耐水热、可控组装的结构特性与Ru(bpy)32+优异的电致化学发光性能,本发明首次提出一种热诱导法在apoferritin内部实现大量Ru(bpy)32+分子的高效、快速封装,成功制得一种具有优异生物相容性与高发光效率的复合物Ru(bpy)32+@apoferritin,此方法简单高效,可避免传统封装方法苛刻的酸碱度要求与复杂的材料合成步骤,创新性明显;在Ru(bpy)32+@apoferritin表面修饰抗体分子,研制一种无标记型的电致化学发光免疫传感器检测非小细胞肺癌疾病标志物CYFRA 21-1,检出限低至31 pg/mL,线性范围100 pg/mL-50 ng/mL,在同类检测方法中具有明显的潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN114280123B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202111561026.X
申请日:2021-12-20
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及一种用于四环素检测的光电化学传感器制备方法。本发明以硫化铟纳米材料敏化的AgBiS2作为基底材料来获取阳极光电流,AgBiS2是一种具有优异光电活性的纳米材料,经过硫化铟敏化后,光电流响应大大增加。将待测物四环素直接溶解在测试电解质溶液中,有效提高了检测的灵敏度,实现了对四环素的灵敏检测。其检测限为0.022 nmol/L。
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公开(公告)号:CN116124854A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211553374.7
申请日:2022-12-06
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/30 , G01N27/48
Abstract: 本发明涉及一种基于主客体策略电化学发光生长激素传感平台,提供了该平台的制备和检测方法。具体涉及基于主客体策略电化学发光生长激素传感平台的制备和基于主客体策略电化学发光生长激素传感平台的检测方法。首次利用葫芦[7]脲在电化学发光生长激素传感平台表面选择性识别并捕获生长激素,并利用基于主客体策略改性金纳米簇提高了生长激素传感平台的稳定性和灵敏度。本发明属于电化学发光检测技术领域。
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公开(公告)号:CN111721825B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202010418588.8
申请日:2020-05-18
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及一种基于新型自发光纳米多孔材料Au@Gd‑MOFs的信号增强型电致化学发光免疫传感器的制备方法,属于电化学发光传感器领域,首次以自发光纳米多孔材料Au@Gd‑MOFs为电化学发光信号源,利用超薄纳米片聚集而成的纳米花Pt@Ni(OH)2较传统二维片状材料拥有大的比表面积、暴露更多的活性位点增加抗体的固载量,根据不同浓度抗原引起的电化学发光信号强度的不同,实现对人体血清中PCT的检测。
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公开(公告)号:CN111766290A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010571728.5
申请日:2020-06-22
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/48 , G01N27/327 , G01N27/30 , G01N21/76 , G01N33/574
Abstract: 本发明涉及一种基于三维碳化钛-二硫化钼复合物免疫传感器的制备方法及应用,属于新型纳米材料领域与生物传感技术领域;本发明首次通过混合-干燥法制备三维多孔碳化钛-二硫化钼(Ti3C2Tx/MoS2)复合材料,并以鲁米诺作为还原剂制备铂功能化三维Ti3C2Tx/MoS2(Lum@Pt/Ti3C2Tx-MoS2)作为传感基底,首次提出了一种用于非小细胞肺癌疾病标志物CYFRA 21-1的高灵敏检测的免疫传感器的制备方法,Ti3C2Tx/MoS2具有高导电性、高电化学活性、大比表面积与生物相容性,可高效催化水中的溶解氧转化为超氧阴离子自由基O2•−,从而增强鲁米诺与O2•−之间的电致化学发光反应实现信号高效稳定输出,该传感器检出限低至18 pg/mL,线性范围50 pg/mL-50 ng/mL,在非小细胞肺癌早期诊断中具有明显的潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN111766288A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010571487.4
申请日:2020-06-22
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/48 , G01N27/327 , G01N21/76 , G01N33/574
Abstract: 本发明涉及一种基于富氧空位NiCo2O4电致化学发光传感器的制备方法及应用,属于新型纳米材料领域与生物传感技术领域;本发明以N-(4-氨丁基)-N-乙基异鲁米诺(ABEI)作为还原剂制备钯功能化富氧空位NiCo2O4(ABEI@Pd/NiCo2O4)作为传感基底,研制一种免疫传感器并应用于非小细胞肺癌疾病标志物CYFRA 21-1的实际样品检测,通过硼氢化钠常温还原法制得富氧空位NiCo2O4,高浓度氧空位可改善NiCo2O4电子结构,增强其电子迁移率,富氧空位NiCo2O4具有更加优异的电化学活性,可高效催化电解液中的溶解氧O2转化为超氧阴离子自由基O2•−,从而增强ABEI与O2•−之间的电致化学发光反应实现信号高效稳定输出,该传感器检出限至20 pg/mL,线性范围50 pg/mL-50 ng/mL,在非小细胞肺癌早期诊断中具有明显的潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN110907511A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911272160.0
申请日:2019-12-12
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/327
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。
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公开(公告)号:CN119821065A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411410011.7
申请日:2024-10-10
Applicant: 济南大学
IPC: B60G17/018
Abstract: 本发明提供了一种基于多智能体强化学习算法的馈能式主动悬架的控制方法,该方法包括:搭建馈能式主动悬架的动力学模型以及搭建随机路面激励模型作为馈能式主动悬架系统的输入,然后基于馈能式主动悬架动力学模型设计多智能体强化学习奖励函数并且基于馈能式主动悬架动力学模型以及多智能体强化学习奖励函数搭建多智能体强化学习控制器,通过多智能体强化学习控制器与馈能式主动悬架的不断交互,更新多智能体强化学习控制控制器的网络参数得到最优控制策略,最后基于更新控制器参数得到的最优控制策略控制两个作动器进而控制馈能式主动悬架。通过本申请,实现了对于车辆同时兼顾舒适性能和能耗特性的馈能式主动悬架的控制方法,能够提升馈能式主动悬架控制的鲁棒性、精确性,还能够提升车辆乘坐舒适度以及减小行驶过程当中悬架的能耗。
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公开(公告)号:CN118520373B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202410761566.X
申请日:2024-06-13
Applicant: 济南大学
IPC: G06F18/2415 , G06F17/16 , G06N7/01 , G06F30/27
Abstract: 本发明的目的在于提供一种基于点云的MCMC道路不平度检测方法,首先,利用点云数据进行抽样形成样本,对样本进行状态定义和初始化,然后构建马尔可夫链并计算状态转移矩阵,每个状态代表样本中不同道路级别的占比,状态转移矩阵的计算结果可用以模拟和捕捉道路不平整度在不同级别之间的转移关系,从统计学的角度获得更全面的道路不平整度分布。
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公开(公告)号:CN118520373A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410761566.X
申请日:2024-06-13
Applicant: 济南大学
IPC: G06F18/2415 , G06F17/16 , G06N7/01 , G06F30/27
Abstract: 本发明的目的在于提供一种基于点云的MCMC道路不平度检测方法,首先,利用点云数据进行抽样形成样本,对样本进行状态定义和初始化,然后构建马尔可夫链并计算状态转移矩阵,每个状态代表样本中不同道路级别的占比,状态转移矩阵的计算结果可用以模拟和捕捉道路不平整度在不同级别之间的转移关系,从统计学的角度获得更全面的道路不平整度分布。
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