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公开(公告)号:CN118650156B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202410679801.9
申请日:2024-05-29
Applicant: 广州大学
IPC: B22F1/16 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , C01G9/02 , B22F9/24 , B22F1/18 , B22F1/054 , B22F1/145 , G01N21/64 , G01N21/78 , G01N21/33 , B01J13/22
Abstract: 本发明公开了一种Au@ZnO/Pt纳米复合材料及其制备方法与在检测四环素类抗生素中的应用,所述纳米复合材料为核壳结构,壳层为氧化锌,内核为金纳米颗粒,所述壳层上负载铂纳米颗粒。本发明的Au@ZnO/Pt纳米复合材料中的锌离子会与四环素进行配位反应,产生特异性荧光增强,并且该纳米复合材料的类氧化酶活性能将TMB催化氧化为ox‑TMB,从而建立四环素的荧光分析法/比色分析法,均具有极低的检出限。所述复合材料用于四环素类抗生素检测属于荧光增强型探针材料,相对于荧光淬灭型材料,具有较好的专一选择、抗干扰性和较高的灵敏度,因此采用该纳米复合材料对四环素类抗生素进行检测,能够实现快速高效、灵敏简便的检测。
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公开(公告)号:CN118533805B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202410652004.1
申请日:2024-05-24
Applicant: 广州大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种过氧亚硝酸根离子的荧光检测方法及其应用。一种纳米复合材料检测过氧亚硝酸根离子的方法,包括以下步骤:将过氧亚硝酸根离子标准样品与含有荧光碳量子点A和荧光碳量子点B的碳量子点纳米复合材料溶液混合,进行激发,测定在495nm处发射峰的位移值,得到过氧亚硝酸根离子浓度与波长移动值之间的线性方程;将待测样品与碳量子点纳米复合材料溶液混合,激发、测定位移值,对照线性方程得到过氧亚硝酸根离子浓度;所述荧光碳量子点A为藏红花素T水热法制备得到;所述荧光碳量子点B为派洛宁Y水热法制备得到。本发明构建了波长移动型检测过氧亚硝酸根离子的传感体系,能实现对过氧亚硝酸根离子的选择性检测,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118533805A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410652004.1
申请日:2024-05-24
Applicant: 广州大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种过氧亚硝酸根离子的荧光检测方法及其应用。一种纳米复合材料检测过氧亚硝酸根离子的方法,包括以下步骤:将过氧亚硝酸根离子标准样品与含有荧光碳量子点A和荧光碳量子点B的碳量子点纳米复合材料溶液混合,进行激发,测定在495nm处发射峰的位移值,得到过氧亚硝酸根离子浓度与波长移动值之间的线性方程;将待测样品与碳量子点纳米复合材料溶液混合,激发、测定位移值,对照线性方程得到过氧亚硝酸根离子浓度;所述荧光碳量子点A为藏红花素T水热法制备得到;所述荧光碳量子点B为派洛宁Y水热法制备得到。本发明构建了波长移动型检测过氧亚硝酸根离子的传感体系,能实现对过氧亚硝酸根离子的选择性检测,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN117887455A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311874091.7
申请日:2023-12-29
Applicant: 广州大学
Abstract: 本发明公开了一种比率型荧光探针及其制备方法与在荧光检测血清素中的应用,所述比率型荧光探针为MQDs‑Eu3+‑DPA荧光探针;所述MQDs‑Eu3+‑DPA荧光探针是由MQDs、Eu3+与DPA络合形成。本发明以无毒、绿色环保、发射蓝色荧光的MQDs与Eu3+、DPA络合形成能够同时发射蓝色和红色荧光的MQDs‑Eu3+‑DPA荧光探针,其中MQDs不仅作为参比材料还具有光催化作用,利用5‑HT与MQDs‑Eu3+‑DPA之间的内滤作用以及MQDs的光催化作用,使MQDs‑Eu3+‑DPA探针中Eu3+的红色荧光检测5‑HT时发生淬灭,而MQDs的蓝色荧光保持不变,实现对5‑HT的比率荧光检测。
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公开(公告)号:CN118688143A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202411156264.6
申请日:2024-08-22
Applicant: 广州大学
IPC: G01N21/33 , G01N21/78 , C12Q1/26 , C01G45/02 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , B82Y15/00 , B22F1/16 , B22F1/054 , B22F9/24
Abstract: 本发明公开了一种基于Au@MnO2纳米复合材料的葡萄糖比色检测法及其应用,属于葡萄糖检测技术领域。本发明创造性地采用Au@MnO2纳米复合材料为检测平台,Au@MnO2纳米复合材料为MnO2壳层紧紧地包裹在金纳米内核上,使该材料具有良好的热稳定性以及类氧化酶性能,水溶性好、分散性佳,方便用于水相检测,为葡萄糖检测的可行性奠定了基础;提供的方法检测快速、灵敏,通过建立的标准曲线,仅通过进行比色或进行吸光度检测即可实现,成本低、选择性好,不受待测样品中其他组份的影响,为泪液中葡萄糖的高效精准检测提供了一种新方案、新思路,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118650156A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410679801.9
申请日:2024-05-29
Applicant: 广州大学
IPC: B22F1/16 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , C01G9/02 , B22F9/24 , B22F1/18 , B22F1/054 , B22F1/145 , G01N21/64 , G01N21/78 , G01N21/33 , B01J13/22
Abstract: 本发明公开了一种Au@ZnO/Pt纳米复合材料及其制备方法与在检测四环素类抗生素中的应用,所述纳米复合材料为核壳结构,壳层为氧化锌,内核为金纳米颗粒,所述壳层上负载铂纳米颗粒。本发明的Au@ZnO/Pt纳米复合材料中的锌离子会与四环素进行配位反应,产生特异性荧光增强,并且该纳米复合材料的类氧化酶活性能将TMB催化氧化为ox‑TMB,从而建立四环素的荧光分析法/比色分析法,均具有极低的检出限。所述复合材料用于四环素类抗生素检测属于荧光增强型探针材料,相对于荧光淬灭型材料,具有较好的专一选择、抗干扰性和较高的灵敏度,因此采用该纳米复合材料对四环素类抗生素进行检测,能够实现快速高效、灵敏简便的检测。
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公开(公告)号:CN117990671A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202311873979.9
申请日:2023-12-29
Applicant: 广州大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种Eu3+络合物在荧光检测羟基吲哚乙酸中的应用,所述Eu3+络合物为Eu3+‑DPA复合探针,其中DPA为吡啶二羧酸。本发明提供了Eu3+络合物在荧光检测羟基吲哚乙酸中的应用,利用荧光探针Eu3+‑DPA与HIAA之间的内滤效应(IFE),HIAA在遇到DPA和Eu3+的络合物时能够淬灭Eu3+的特征荧光。本发明以具有红色荧光、良好水溶性、分散性和特异性的Eu3+‑DPA复合探针为检测平台,其中DPA作为配体与Eu3+发生配位反应使Eu3+产生强烈的红色荧光,成功通过“天线效应”有效敏化Eu3+,实现对HIAA的特异性荧光淬灭检测,并且对HIAA的检出限低至0.28nM。
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公开(公告)号:CN117887455B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202311874091.7
申请日:2023-12-29
Applicant: 广州大学
Abstract: 本发明公开了一种比率型荧光探针及其制备方法与在荧光检测血清素中的应用,所述比率型荧光探针为MQDs‑Eu3+‑DPA荧光探针;所述MQDs‑Eu3+‑DPA荧光探针是由MQDs、Eu3+与DPA络合形成。本发明以无毒、绿色环保、发射蓝色荧光的MQDs与Eu3+、DPA络合形成能够同时发射蓝色和红色荧光的MQDs‑Eu3+‑DPA荧光探针,其中MQDs不仅作为参比材料还具有光催化作用,利用5‑HT与MQDs‑Eu3+‑DPA之间的内滤作用以及MQDs的光催化作用,使MQDs‑Eu3+‑DPA探针中Eu3+的红色荧光检测5‑HT时发生淬灭,而MQDs的蓝色荧光保持不变,实现对5‑HT的比率荧光检测。
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