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公开(公告)号:CN109613090A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811350893.7
申请日:2018-11-14
申请人: 衡阳师范学院
IPC分类号: G01N27/327
CPC分类号: G01N27/3275
摘要: 本发明公开了一种海胆型普鲁士蓝-钯核壳结构负载氮掺杂石墨烯纳米复合材料及其制备得到的电极与应用。所述的材料的制备方法包含如下步骤:S11.将K3Fe(CN)6加入到混合溶液中,磁力搅拌溶解;S12.将上述溶液放入水热反应釜中置于烘箱中反应,得到普鲁士蓝;S13.取普鲁士蓝加入水中,超声分散均匀后在磁力搅拌下分别滴加PdCl2溶液和NaBH4溶液,即可得到海胆型普鲁士蓝-钯核壳结构材料;S14.取制得的海胆型普鲁士蓝-钯核壳结构材料在DMF中配成分散液,随后与氮掺杂石墨烯分散液超声混合后,离心干燥后即得所述的材料。利用该材料制备得到的电极可以用于定量检测人体尿液和兔血清中的鸟嘌呤含量,且具有检测范围宽、灵敏度高、检出限低、稳定性好和抗干扰性强等优点。
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公开(公告)号:CN109406591A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201810933854.3
申请日:2018-08-16
申请人: 爱科来株式会社
CPC分类号: G01N27/3274 , G01N27/3273 , G01N27/3275 , G01N27/27 , G01N33/50
摘要: 测定方法和测定装置。能够进行精度较高的试样中的测定对象成分的测定。测定方法包括如下处理,将设置有含有酵素的试剂的第1电极、未设置试剂的第2电极和第3电极、以及与第1~第3电极不同的第4电极中的第1电极用作作用极,将第4电极用作对极,将具有第1值的直流的第1信号施加给流路内的试样并测定第1电响应值,将第2电极和第3电极用作作用极和对极,将具有高于第1值的第2值的直流的第2信号连续对流路内的所述试样施加规定时间,测定表示由于试样中的水分的电解而产生的电荷量的第2电响应值,根据第2电响应值来校正根据第1电响应值得到的值。
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公开(公告)号:CN109324101A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811309310.6
申请日:2018-11-06
申请人: 广西民族大学
IPC分类号: G01N27/327
CPC分类号: G01N27/3275
摘要: 本发明公开了一种噻奈普汀分子印迹电化学传感器的制备方法,以噻奈普汀为模板分子、紫草氰苷为功能单体、偶氮二异丁腈为引发剂、钴镍层状粉体复合材料为掺杂剂、以4-丁氧基-4'-氰基联苯为传感膜改性剂,以异甘草素作为交联剂,据此制备了高灵敏度、耐摔性的钴镍层状粉体复合材料掺杂的噻奈普汀分子印迹电化学传感器,该分析方法简单实用,克服了以往分析方法复杂、设备昂贵、灵敏度低的缺点。
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公开(公告)号:CN109239154A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201810965281.2
申请日:2018-08-23
申请人: 哈尔滨理工大学
IPC分类号: G01N27/327
CPC分类号: G01N27/3275
摘要: 本发明涉及一种氧化锌纳米花-石墨烯复合材料的制备及应用,属于新型功能材料与生物传感器检测技术领域。本发明是要解决现有材料在检测左旋多巴时灵敏度低和选择性差的问题。本发明主要制备方法如下:一、水热法制备出氧化锌纳米花;二、Hummers法制备氧化石墨烯;三、自动喷涂法制备出氧化锌纳米花-氧化石墨烯复合材料电极;四、热还原法制备出氧化锌纳米花-石墨烯复合材料。本发明制备的一种氧化锌纳米花-石墨烯复合材料具有比表面积大、电导率高和生物相容性好等优点,可以作为电极材料检测左旋多巴。
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公开(公告)号:CN109060902A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811258669.5
申请日:2016-05-31
申请人: 中华人民共和国南通出入境检验检疫局
IPC分类号: G01N27/26 , G01N27/333 , G01N27/327 , G01N27/48
CPC分类号: G01N27/26 , G01N27/3275 , G01N27/333 , G01N27/48
摘要: 本发明公开了一种湖水水样中铅离子检测方法用探针集成的功能核酸修饰电极,所述检测方法是将探针集成的功能核酸修饰电极浸入加有待测铅离子的缓冲液20~30分钟,取出洗涤并在0.1M的NaClO4电解质溶液中进行DPV测定,根据在0.1~0.6V范围内扫描记录的DPV峰电流信号的变化率来计算样品中的铅离子浓度。本发明选择性好、灵敏、简便、快速。
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公开(公告)号:CN108350408A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201680062427.1
申请日:2016-08-25
申请人: 阿威尔斯医疗公司
发明人: 奥伦·S·克诺普夫马赫 , 梅克·赫格特 , 迈克尔·D·劳弗 , 奥古斯特·艾斯特布鲁克
CPC分类号: C12Q1/18 , C12M23/16 , C12Q1/025 , C12Q1/04 , G01N27/3275 , G01N27/4145 , G01N27/4148 , G01N33/48735 , G01N33/5011
摘要: 本文描述了用于检测微生物对抗感染药的易感性的多种设备、系统和方法。方法包括:将包含微生物的样品引入到第一表面和第二表面;将包含微生物的第一表面暴露于第一溶液;将包含微生物的第二表面暴露于第二溶液,其中所述第二溶液包含抗感染药;在将第一表面暴露于第一溶液后,将第一溶液与第一表面分离;在将第二表面暴露于第二溶液后,将第二溶液与第二表面分离;在将第一溶液引至传感器后,监测传感器的第一电特性;在将第二溶液引至传感器后,监测传感器的第二电特性;以及比较第一电特性和第二电特性以评估微生物的易感性。
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公开(公告)号:CN108152483A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201711240404.8
申请日:2017-11-30
申请人: 苏州峰通光电有限公司
IPC分类号: G01N33/53 , G01N27/327
CPC分类号: G01N33/53 , G01N27/3275
摘要: 本发明属于生物医药技术领域,具体涉及一种免疫电化学分析仪,其制备方法及用途。所述电化学分析仪的工作电极上连接有具有抗原结合活性的酵母菌,所述电化学分析仪能够快速、准确、高效检测血液,尿液或者循环肿瘤细胞表面的HER2蛋白,该方法特异性强、准确度高,检测浓度范围可达10-9 mol/L。本发明还提供一种检测肿瘤标记物HER2的方法,其具有精密度高、重复性高、低成本、易操作等优点,适用于各类肿瘤相关检测。
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公开(公告)号:CN107764880A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201710941266.X
申请日:2017-10-11
申请人: 浙江海洋大学
IPC分类号: G01N27/327
CPC分类号: G01N27/3275
摘要: 一种快速检测心肌梗塞蛋白标记物的生物传感器薄层电极,它包括一块基板,基板上通过化学涂覆或电化学电镀工艺制备有至少一条形薄层电极,在所述薄层电极上制有至少一层含有与心肌梗塞蛋白标记物抗原相互作用、从而能够产生被检测电信号的抗体试剂层;所述抗体试剂层是通过无机凝胶层粘合在薄层电极表面;所述的薄层电极上面还粘合有纳米粒子含有层,并与抗体试剂层共同组成一叠层体;所述的纳米粒子含有层由电化学上为惰性的高分子化合物制成;所述的薄层电极为金属层、碳电极层以及银电极层之一;它具有结构简单、制作方便、成本更低且灵敏度高等特点。
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公开(公告)号:CN107764876A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201610791720.3
申请日:2016-08-23
申请人: 葛宇杰
发明人: 葛宇杰
IPC分类号: G01N27/26 , G01N27/327 , G01N33/569 , B01L3/00
CPC分类号: Y02A50/52 , G01N27/26 , B01L3/5027 , B01L2200/10 , G01N27/3275 , G01N33/56911 , G01N2333/28
摘要: 本发明涉及一种驱动用构件易拆解并可循环再用的霍乱诊断用装置,属于分析测试领域。用廉价且极易加工的聚二甲基硅氧烷即PDMS来制作霍乱诊断用微流控芯片的基片存在系列难题。本案要点是,基片选定具有原生态表面的PDMS,并将其夹持臂上附设有微型超声波换能器的弹力夹以弹力咬合定位在该芯片的试样液流终端位置,以超声波诱导形成基于界面张力差异的驱动力,同时与微泵其驱动力耦合运作,协同驱使试样液流向该终端方向流动,该芯片其管道内填满微米级二氧化硅颗粒填充物,该填充物其功能包括支撑管道内壁,以及,用亲水性微流道的集合来代偿原本疏水的管道,以及,挤压、遮盖管道内壁面藉此减少生物大分子与该内壁面接触的机会。
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公开(公告)号:CN107754944A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201610791420.5
申请日:2016-08-22
申请人: 葛光奇
IPC分类号: B01L3/00 , G01N27/327
CPC分类号: B01L3/5027 , B01L3/50273 , B01L2200/10 , B01L2300/0861 , B01L2300/161 , G01N27/3275
摘要: 本发明涉及一种本案称为两种驱动方式耦合运作的男性肿瘤标志物联检用芯片装置,属于分析测试领域。用聚二甲基硅氧烷即PDMS来制作男性典型肿瘤标志物联合检测用微流控芯片的基片,存在系列难题。本案要点是,基片选定具有原生态表面的PDMS,并在该微流控芯片的试样液流终端其近邻位置固定装设微型超声波换能器,以超声波诱导形成基于界面张力差异的驱动力,同时与微泵其驱动力耦合运作,协同驱使试样液流向该终端方向流动,该芯片其管道内填满微米级二氧化硅颗粒填充物,该填充物其功能包括支撑管道内壁,以及,用亲水性微流道的集合来代偿原本疏水的管道,以及,挤压、遮盖管道内壁面藉此减少生物大分子与该内壁面接触的机会。
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