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公开(公告)号:CN115219483A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210865856.X
申请日:2022-07-22
申请人: 济南大学
IPC分类号: G01N21/76 , G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/416 , G01N33/53 , G01N33/536 , G01N33/543 , G01N33/574 , G01N33/577
摘要: 本发明涉及一种基于氧化亚铜纳米立方体猝灭铁掺杂石墨氮化碳电化学发光免疫传感器的制备方法。本发明中Fe3+通过与g‑C3N4的N原子配位形成关键活性位点Fe‑Nx基团配位到g‑C3N4的氮罐中,铁掺杂石墨氮化碳提供了传感器所需的强且持续稳定的电化学发光信号。铁掺杂石墨氮化碳的电化学发光发射光谱和氧化亚铜的紫外吸收光谱有很大的重叠,二者之间可以发生电化学发光‑共振能量转移,铁掺杂石墨氮化碳的ECL发射可以被氧化亚铜有效猝灭。使用铁掺杂石墨氮化碳与细胞角蛋白19的可溶性片段的一抗结合形成一抗标记物,氧化亚铜与细胞角蛋白19的可溶性片段的二抗结合形成二抗标记物,简化了传感器构建过程,实现了对细胞角蛋白19的可溶性片段的超灵敏检测,检测限为15.53 fg/mL。
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公开(公告)号:CN118090857A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410288122.9
申请日:2024-03-14
申请人: 济南大学
IPC分类号: G01N27/327 , G01N33/543 , G01N33/574 , G01N33/58
摘要: 本发明涉及一种基于Ag‑Cys和Cu‑MOFs/SOx之间的电子转移检测癌胚抗原的电化学发光传感器的制备方法,属于新型传感器构建技术领域。基于抗原抗体之间良好的特异性,该传感器利用L‑Cys功能化的Ag杂化纳米材料Ag‑Cys作为基底发光材料,肌氨酸氧化酶包裹的Cu‑MOFs为猝灭剂,通过层层组装构建了电化学发光传感器。本发明构建的电化学发光传感器具有较宽的检测范围,较高的灵敏度和较低的检出限,对癌胚抗原的检测具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN117074498A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311086329.X
申请日:2023-08-28
申请人: 济南大学
IPC分类号: G01N27/327 , G01N21/76 , G01N33/574 , G01N33/532
摘要: 本发明涉及一种基于Ag2O纳米粒子对多孔C3N5纳米花的猝灭效应的电化学发光传感器的制备方法,属于新型传感器构建技术领域。基于抗原抗体之间良好的特异性,该传感器以多孔C3N5纳米花作为基底发光材料,氨基化的Ag2O纳米粒子为猝灭剂,通过层层组装构建了电化学发光传感器。本发明构建的电化学发光传感器具有较低的激发电位,较宽的检测范围,较低的检测限,较高的灵敏度,对癌胚抗原的检测具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN118130794A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410216068.7
申请日:2024-02-27
申请人: 济南大学
IPC分类号: G01N33/574 , C08G83/00 , B01J13/02 , G01N33/543 , G01N33/532 , G01N33/541 , G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/26 , G01N21/76
摘要: 本发明涉及一种基于MOF‑199@PDA对氨基化CdIn2S4微米球的猝灭作用的电化学发光传感器的制备方法,属于新型传感器构建技术领域。基于抗原与抗体之间的特异性识别,该传感器利用氨基化CdIn2S4微米球作为基底发光材料,聚多巴胺包裹的MOF‑199八面体为猝灭剂,通过层层组装构建了电化学发光传感器。本发明构建的电化学发光传感器具有较宽的检测范围,较高的灵敏度和较低的检出限,对癌胚抗原的检测具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN115290630A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210870572.X
申请日:2022-07-22
申请人: 济南大学
IPC分类号: G01N21/76 , G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/416 , G01N33/53 , G01N33/536 , G01N33/543 , G01N33/573 , G01N33/577
摘要: 本发明涉及一种基于聚多巴胺修饰氧化钴猝灭磷掺杂石墨氮化碳的电化学发光的免疫传感器的制备方法。本发明通过磷酸与石墨氮化碳的前驱体三聚氰胺共聚,准确的将三嗪环结构中的部分氮原子替换成磷原子,改善了石墨氮化碳网络结构的电子环境。氧化钴具有规则的十二面体结构,表面粗糙多孔,比表面积大,生物相容性好,使用聚多巴胺修饰氧化钴,在氧化钴表面形成一层聚多巴胺薄膜以连接二抗。磷掺杂石墨氮化碳的电化学发光发射光谱和聚多巴胺修饰氧化钴的紫外吸收光谱重叠,二者之间可以发生共振能量转移,磷掺杂石墨氮化碳的电化学发光可以被聚多巴胺修饰氧化钴有效猝灭。使用磷掺杂的石墨氮化碳与神经元特异性烯醇化酶一抗结合形成一抗标记物,以聚多巴胺修饰氧化钴纳米复合材料与神经元特异性烯醇化酶二抗结合形成二抗标记物,构建了夹心猝灭型电化学免疫传感器,实现了对神经元特异性烯醇化酶的超灵敏检测,检测限为17.25 fg/mL。
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