功能化Au@SiO2复合膜修饰电极及其制备方法和检测多巴胺应用

    公开(公告)号:CN117054501A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311057212.9

    申请日:2023-09-21

    IPC分类号: G01N27/30 G01N27/327

    摘要: 本发明公开了一种功能化Au@SiO2复合膜修饰电极:以玻碳电极为基底电极,碱刻蚀的CoAl‑LDHe/Au@SiO2复合膜作为电极修饰材料。碱刻蚀使CoAl‑LDH中大部分铝元素溶解,产生丰富的缺陷,暴露出更多活性位点;SiO2包覆有效抑制了Au纳米粒子的聚集;CoAl‑LDHe和Au@SiO2复合后能充分发挥各组份的优势和协同作用,有效提升了CoAl‑LDHe/Au@SiO2复合膜修饰电极对多巴胺的吸附捕获能力和选择性电化学催化性能;CoAl‑LDHe/Au@SiO2修饰电极在检测DA时获得了较宽的线性范围(0.5~850μmol L−1)、较低的检测限(70.5 nmol L−1,S/N=3)、较高的灵敏度(377.6μA·μmol−1 L·cm−2)、良好的稳定性和抗干扰能力。

    一种检测肠道病毒CVB3的方法

    公开(公告)号:CN112813199B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202110058295.8

    申请日:2021-01-14

    摘要: 本发明属于电化学和分析化学领域,本发明的目的在于提供一种基于原位重组酶聚合酶扩增光致电化学生物传感器检测CVB3的方法。利用重组酶聚合酶扩增,将扩增产物原位连接到电极上,扩增产物上的生物素与溶液中的链霉亲和素标记的碱性磷酸酯酶作用,碱性磷酸酯酶再催化溶液中的底物对氨基苯基磷酸单钠水解生成游离的电子供体对氨基苯酚,对氨基苯酚增强修饰电极的光致电化学反应从而产生增强的光电信号,实现对CVB3的检测,该方法具有高的灵敏度,方法简单。

    一种深海长寿命电场传感器及内电极芯体制备方法

    公开(公告)号:CN106291015A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610601088.1

    申请日:2016-07-28

    IPC分类号: G01R3/00

    摘要: 本发明提供的是一种适用于深海环境的电场传感器,包括保护外壳,自上而下布置于外壳内的内电极芯体和滤芯,其特征是:所述的滤芯为硅藻陶瓷筒,所述的内电极芯体由纳米银和纳米氯化银粉体混合石墨烯浆料压制煅烧而成,内电极芯体的上端以环氧树脂密封填充,电极导线由内电极芯体的上端通过焊点穿过环氧树脂密封填充物后引出外壳,内电极芯体固定在保护外壳上端的固定密封套上,往外依次是硅藻陶瓷筒和保护外壳,保护外壳的另一侧与外界环境相连,其底部有一固定压帽。可应用于深海石油管道、深海通讯电缆、深海探测设备中的电场信号监检测和自动控制设备探头。本发明具有结构简单、性能稳定、灵敏度高、使用寿命长等优点,应用前景较好。

    与中华绒螯蟹抗鳗弧菌相关的SNP分子标记、引物对、筛选方法及应用

    公开(公告)号:CN113637777A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202111149509.9

    申请日:2021-09-29

    发明人: 李凤梅 张慧

    摘要: 本发明属于蟹类分子标记筛选技术领域。针对鳗弧菌感染中华绒螯蟹患病,具体公开了一种与中华绒螯蟹抗鳗弧菌关联的SNP分子标记、引物对、筛选方法及应用,所述分子标记序列如SEQ ID NO:3所示,且其852位碱基处存在一个T或C的等位基因突变。以设计SEQID NO:1所述的正向引物和SEQ ID NO:2所述的反向引物的引物对,以鳗弧菌感染中华绒螯蟹基因组DNA为模板扩增CatB基因;设计如SEQ ID NO:4所述的正向引物和如SEQ ID NO:5所示的反向引物,以基因组DNA为模板进行PCR扩增反应,对目的条带清晰无杂带的PCR产物进行测序筛选得到。本发明中与中华绒螯蟹抗鳗弧菌相关的SNP分子标记有利于推进中华绒螯蟹遗传育种,为中华绒螯蟹的抗菌选育工作提供新思路。

    一种检测肠道病毒CVB3的方法

    公开(公告)号:CN112813199A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110058295.8

    申请日:2021-01-14

    摘要: 本发明属于电化学和分析化学领域,本发明的目的在于提供一种基于原位重组酶聚合酶扩增光致电化学生物传感器检测CVB3的方法。利用重组酶聚合酶扩增,将扩增产物原位连接到电极上,扩增产物上的生物素与溶液中的链霉亲和素标记的碱性磷酸酯酶作用,碱性磷酸酯酶再催化溶液中的底物对氨基苯基磷酸单钠水解生成游离的电子供体对氨基苯酚,对氨基苯酚增强修饰电极的光致电化学反应从而产生增强的光电信号,实现对CVB3的检测,该方法具有高的灵敏度,方法简单。