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公开(公告)号:CN118993095A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411084574.1
申请日:2024-08-08
Applicant: 重庆大学
IPC: C01B35/04 , G01N7/00 , C12Q1/6886 , C12Q1/6811 , C12Q1/6837 , C12N15/11 , B82Y40/00 , B82Y15/00 , B82Y5/00 , B01J23/75
Abstract: 本发明涉及生物检测技术领域,具体是一种CoB NP纳米酶的制备方法及检测试剂盒、检测系统。所述制备方法为混合乙二醇、聚乙烯吡咯烷酮和硼化钴粉末,加入H2O2和冰醋酸混合物后封闭反应,通过离心收集并洗涤沉淀物,最后重新溶解、超声处理并离心获得CoB NP纳米酶。所述试剂盒包括生物芯片和检测试剂,其中检测试剂含有特定DNA序列的SP‑CoB NP纳米酶信号探针,生物芯片上连接对应的捕获探针。所述生物芯片具有三层结构,分别用于加样、反应和废液收集,提高了检测的便捷性和效率。本发明的有益效果在于,通过采用CoB NP纳米酶与信号探针连接,结合特制的生物芯片,实现了对靶标的高灵敏度和高特异性检测,使得检测过程更加简便快捷,适用于现场快速检测。
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公开(公告)号:CN107748156B
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201711340438.4
申请日:2017-12-14
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种草甘膦的检测方法,本发明利用Fe3+可以与碳点表面的羧基和羟基发生配位作用使其发生聚集而荧光淬灭。而草甘膦中的膦酰基对于Fe3+有更强的配位作用,所以能将Fe3+从碳点中竞争出来,使得碳点得到分散而使荧光获得恢复,因此可以通过荧光强度来检测待测溶液中草甘膦的浓度。本发明样品不需要前处理,不需要大型仪器,操作简单,不需要添加酶,大大的降低了成本,检测专一性好,避免其它常见农药干扰,检测灵敏度高,检测限低,稳定性好。用途广泛,可以用于水果、蔬菜、河水等样品中草甘膦的检测。本发明在检测分析领域具有良好的应用前景和潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN106198947B
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201610527600.2
申请日:2016-07-06
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N33/497
Abstract: 本发明提供一种采用可视化阵列芯片进行气体分析的方法,分别取本发明可检测的化合物挥发气体中单独一种或多种混合,制成若干个标准气体样品,采用可视化阵列芯片对各个标准气体进行分析检测,采取芯片在与标准气体反应前和反应后的图像,在红绿蓝三基色原理的基础上,将得到的各个标准气体样品与芯片反应后的图像对反应前图像进行数字减影,对得到的差值矢量结果进行主成分分析和费氏线性判别分析,得各个标准气体样品的分析结果,采用同样的处理和分析方法对未知气体样品进行检测,将未知气体样品的分析结果与标准气体的分析结果进行模式识别,分析出未知气体样品的气体种类。本发明方法具检测灵敏度高、检出限低、准确率高、检测快速的优点。
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公开(公告)号:CN106198797B
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201610528719.1
申请日:2016-07-06
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N30/02
Abstract: 本发明提供一种用于气体分析的可视化阵列芯片及其应用,所述可视化阵列芯片在基材上按照阵列排布方式设置有1~36号功能模块,所述功能模块由分别采用纳米金颗粒、介多孔有机硅酸盐、塑化剂和对醛类挥发性有机物具有特异性响应材料修饰的染料和卟啉在基材上涂覆制得,所述可视化阵列芯片可用于检测分析苯、甲苯、对二甲苯、三甲苯、三氯氟甲烷、丙醛、己醛、乙醛、庚醛、丙酮、2‑戊酮、四氢呋喃、庚烷、癸烷、十一烷、1‑己烯、异戊二烯、苯乙烯、乙酸、丙酸、乙二胺、四甲基乙二胺、乙腈、丙醇、硫醇和乙酸丁酯化合物中的至少一种挥发气体。本发明芯片可用于多种气体成分检测,对检测限低的检测物具有高灵敏度,可达到ppbv检测水平。
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公开(公告)号:CN106198666A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610514521.8
申请日:2016-06-30
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/333
CPC classification number: G01N27/308 , G01N27/3335
Abstract: 本发明公开了一种检测铅离子的复合材料修饰玻碳电极及其制备方法,该复合材料修饰玻碳电极包括玻碳电极,在玻碳电极表面涂满纳米四氧化三铁/二氧化钛/氮掺杂石墨烯/纳米金复合材料,再吸附有机配体修饰膜。该制备方法包括步骤1、氨基化壳核Fe3O4/TiO2的制备;2、羧基化氮掺杂石墨烯/纳米金的制备;3、Fe3O4/TiO2/NG/Au复合材料的制备;4、有机配体(ETBD)的制备;5、Fe3O4/TiO2/NG/Au/ETBD修饰玻碳电极的制备。本发明的复合材料修饰玻碳电极具有的优点是,响应迅速、成本低、检测灵敏度高、线性范围宽、检测下限低、抗干扰能力强和稳定性能优良。
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公开(公告)号:CN104560714B
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201510049393.X
申请日:2015-01-31
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种用于培养及检测肺癌细胞的微流控芯片,该微流控芯片由下至上依次包括细胞培养层、微通道层和封盖层,细胞培养层和微通道层由水凝胶材料制成,细胞培养层上设有细胞培养室和代谢物收集池a部,微通道层上设有模拟人体肺部结构的流体微通道和代谢物收集池b部,封盖层覆盖在微通道层上,在封盖层的一端设有与进样口相通的通孔,在封盖层上、且对应于代谢液收集池的位置设有检测窗口;本发明可同时培养多组细胞样本,为细胞提供三维生长环境,其完全模拟人体肺部组织结构,为细胞提供更接近于人体的生长环境,其代谢产物非常接近于人体细胞的代谢产物,使检测数据更加贴近于人体真实情况,更利于对肺癌的早期诊断。
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公开(公告)号:CN105259152A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510737992.0
申请日:2015-11-03
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种用于气体检测的装置,包括激光诱导荧光装置、气体反应装置、可见光检测装置和气体反应室驱动机构;激光诱导荧光装置包括光谱仪、激光LED模组、选光支架、调节支架、底座Ⅰ、螺杆、轨道、光纤Ⅰ和驱动螺杆转动的机构;气体反应装置包括电机Ⅱ、气泵、卟啉传感器片子、气体反应室、反应台、旋转轴和光纤支架Ⅲ;可见光检测装置包括LED均光板和摄像头;气体反应室驱动机构包括电机Ⅲ、底座Ⅱ、导轨、丝杆和滑动工作台。该装置以实现对气体目标物质进行快速的定性、定量检测。通过将可见光信号及荧光信号与基于卟啉类的交叉响应传感器阵列进行有机结合,对气体时频多指标联合特征向量的提取及模式识别方法的研究探索。
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公开(公告)号:CN105115967A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510522146.7
申请日:2015-08-24
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N21/78
Abstract: 本发明提供一种加载硅酸锌微球的功能化纤维素滤纸膜试纸及用于检测单宁酸的方法,该功能化纤维素滤纸膜试纸用纤维素滤纸作为吸附基层,其上附硅酸锌微球壳聚糖。将其用于对茶叶中单宁酸的快速检测,成本低廉,根据所检测的单宁酸浓度不同,发生不同的颜色变化,做到可视化检测,利用水热法合成的硅酸锌微球对三价铁离子吸附效果显著,避免硫氰酸铁颜色对实验显色的干扰,检测限低,不需要大型仪器,样品不需要前处理,操作简单,稳定性好。
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公开(公告)号:CN102662421B
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201210187706.4
申请日:2012-06-08
Applicant: 重庆大学
IPC: G05D23/22
Abstract: 本发明公开了一种用于肺癌检测呼吸气体标准化的温度控制装置,包括单片机、中部设有热电偶Ⅰ的密封腔、耐热黏土棒、气体通道和电加热丝;耐热黏土棒沿密封腔的轴线设置,电加热丝缠绕在耐热黏土棒上,气体通道绕在耐热黏土棒外;密封腔上设有与气体通道的一端内连通、带有热电偶Ⅱ的进风口,密封腔上设有与气体通道的另一端内连通、带热电偶Ⅲ的出风口;热电偶检测信号输入单片机。本发明采用热电偶测温配对密封腔内置的气体通道,对受测者呼出气体进行定温加热,通过控制密封腔内的温度达到控制待测气体的最终温度,保证温度控制的准确性,实时性好,可控性好,可为后续的生化传感器提供定温受测气体,保证其反应所需温度条件和结果的一致性。
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公开(公告)号:CN102798631B
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201210331856.8
申请日:2012-09-10
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种用于肺癌呼出气体检测的可见光检测装置,包括LED光源板、摄像头和气体反应器;LED光源板的一侧设有一半圆孔,LED光源板上设有多个与半圆孔等距离的LED灯,摄像头位于LED光源板的正上方;气体反应器包括电机Ⅰ、气体反应室、反应台、旋转轴、卟啉传感器片子、气泵和驱动机构,反应台位于气体反应室内,旋转轴穿过气体反应室的底部并与其转动、且密封配合,反应台固定在旋转轴的端部,旋转轴由电机Ⅰ驱动,卟啉传感器片子设在反应台上;气体反应室的位置高度高于LED光源板并低于摄像头。本发明采用可见光颜色信号进行测量,检测快速,灵敏度高,大大提高了检测的准确度,而且价格便宜,操作简单。
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