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

    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

    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。

    一种基于主客体策略电化学发光生长激素传感平台

    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

    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。

    一种基于三维碳化钛-二硫化钼复合物生物传感器的制备方法及应用

    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

    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。

    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

    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

    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。

    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: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

    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。

    基于多智能体强化学习控制的馈能式主动悬架控制方法

    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

    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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