一种无酶电化学生物传感器电极的制备方法,所述无酶电化学生物传感器电极基于聚(3,4乙烯二氧噻吩)/氧化镍/碳纳米管复合材料,采用电沉积方式一步原位制备聚(3,4乙烯二氧噻吩)/氧化镍/碳纳米管复合材料修饰电极;所制备的无酶电化学生物传感器电极的应用,用于构建基于电化学方法的无酶的各种生物传感器,具有单组分及多组分检测功能。本发明的优点是:该无酶电化学生物传感器电极制作工艺简单,操作方便;能够通过电化学方法对电极进行多次修饰并实现待测样品的无酶检测;传感器的再现性、重复性、稳定性好,检测限低,测试灵敏度和准确度高;成本低,有利于民用化。
📄 2017101063016
📂 G01N27_327
👤 天津理工大学
📅 2017-02-27
一种声表面波生物传感器敏感膜的电化学原位制备方法,在声表面波器件上用电化学方法原位电沉积一层生物敏感膜,步骤如下:1)制备敏感膜装置的清洗;2)电沉积溶液的配置;3)SAW器件的清洗、烘干;4)表面波生物传感器敏感膜的电化学原位制备。本发明的优点是:将电化学方法应用于制备SAW生物传感器,二者工艺可兼容,生产高效、成本低;SAW传感器的体积小、抗干扰能力强,便于在各种极端环境下应用;检测浓度低,可达到10‑8mol/L。
📄 2017101483296
📂 G01N29_02
👤 天津理工大学
📅 2017-03-14
本发明公开了一种微电极葡萄糖传感器及其制备方法和应用,微电极葡萄糖传感器的制备方法包括以下步骤:准备粒径小于10μm的石墨颗粒,将硝酸镍水溶液与所述石墨颗粒混合均匀,得到石墨粉末悬浮溶液,将一直流电源的正极和负极分别电连接1根镍丝,将2根所述镍丝的底端浸入一个石墨粉末悬浮溶液中,在搅拌石墨粉末悬浮溶液的条件下,使所述直流电源工作并在电压7.5~8.5V、电流0.35~0.45A的状态下保持10~30min,在所述负极上获得所述微电极葡萄糖传感器。本发明的微电极葡萄糖传感器的直径小于0.65mm属于微电极,能更有益于生物小分子的检测。当待测物为植物时,其对植物的损伤面积小,可实现在线监测。
📄 201911175722X
📂 G01N27_48
👤 天津理工大学, 华南农业大学
📅 2019-11-26
本发明提供一种具有内参信号的比率型生物传感器及制备方法,包括Au‑g‑C3N4纳米片/H1/GCE电极的制备和PtNCs/H2复合物的制备。采用了目标诱导催化发卡组装的信号放大策略,实现了高灵敏度、高特异性的microRNA‑21检测。
📄 2022104651720
📂 G01N27_327
👤 南京邮电大学
📅 2022-04-29
本发明公开了一种小分子探针及其在检测硝基还原酶中的应用,本发明结合硝基还原酶作用原理,设计并合成了一种能够特异性检测具有硝基还原功能的酶的小分子活性探针,形成稳定的酶‑探针复合物,为探究活细胞内硝基还原酶分布及作用机制提供化学工具。
📄 2021101849947
📂 C09K11_06
👤 浙江工业大学
📅 2021-02-10
本发明涉及一种DNA模板银纳米团簇无标记荧光逻辑电路、生物传感器及其构建方法,属于生物技术领域。本发明提出一种经筛选的银纳米团簇DNA模板序列Sn/m(CnATATACm),原位合成Sn/m‑AgNC。通过互补杂交反应,将富G碱基序列拉拢与Sn/m‑AgNC的空间位置邻近,同时显著增强其荧光发射信号。该探针具有高信噪比、快速响应动力学和优良稳定性等优点。本发明将Sn/m‑AgNC探针应用于布尔逻辑电路,开发了高性能基础DNA及串并联高级逻辑电路(DLC)。不同DLC的计算可靠性和信号转换的处理效率得到显著提高。因此,本发明构建了基于所述DLC的生物传感器,在同一荧光发射波长下实现对两种目标物如miRNA‑21和miRNA‑141的可分辨高性能检测。
📄 2024107365147
📂 C12N15_11
👤 西南大学
📅 2024-06-07
本发明提供一种基于Pt NPs@TPB NCs/溶解O2三元电致化学发光体系的生物传感器、制备方法及应用。所述三元电致化学发光体系包括:四苯基‑1,3‑丁二烯纳米晶TPB NCs与内源性共反应剂溶解O2以及溶解O2的共反应促进剂铂纳米粒子Pt NPs构成的Pt NPs@TPB NCs/溶解O2ECL信号体系;所述铂纳米粒子包裹四苯基‑1,3‑丁二烯纳米晶Pt NPs@TPB NCs作为ECL发光材料。本发明的发光体系,展示出超高的ECL发光效率。基于此发光体系构建的新型ECL生物传感器,用于肿瘤标志物microRNA‑21的应用检测,具有操作简单、反应快速、检测范围为100aM到100pM、检测限低至83.8aM的优点。
📄 2022111154258
📂 G01N27_26
👤 西南大学
📅 2022-09-14
本发明公开了一种用于检测单链核酸的ECL传感器、其套件及其方法,涉及生物传感器领域。该方法基于一种新的ECL传感器,以PFO聚合物纳米颗粒作为单一发光体,结合有第一核酸;第一核酸能被待测核酸互补结合并形成单链结构进而能互补结合第二核酸,第二核酸标记有用于催化底物产生酶促反应产物的酶;酶促反应产物能减弱发光体在第一扫描电位下的第一信号值ECL‑1,而增强发光体在第二扫描电位下的第二信号值ECL‑2,根据发光体在不同扫描电位下具有不同的ECL发射性质,在无需添加共反应试剂的情况下,即可获得不同扫描电位下的两ECL信号的相反变化,以该比率型ECL策略实现对单链核酸的检测在生物学分析中具有重要价值。
📄 202010775923X
📂 G01N21_76
👤 西南大学, 重庆市第九人民医院
📅 2020-08-05
本发明公开了一种抗体复合物、生物传感器及SARS‑CoV‑2的ECL检测平台和检测方法,涉及电化学发光检测技术领域。一种纳米复合物包括如下原料:β‑环糊精、共反应物和金属纳米粒子,其中金属纳米粒子原位生长于β‑环糊精上,金属纳米粒子与共反应物的氨基通过金属‑N键共价连接,同时共反应物还被富集于β‑环糊精的疏水内腔中。金属纳米粒子与共反应物通过金属‑N键共价连接,共反应物还富集在β‑环糊精的疏水空腔中,由此实现电极表面的共反应物高固载量,从而大幅提高了后续ECL发光体的信号强度,有利于提高对于待测物的检测灵敏度。
📄 202210101202X
📂 G01N33_569
👤 西南大学
📅 2022-01-27
本发明公开了利用斜入射光反射差定量检测还原性多组分生物小分子的芯片及应用和检测方法,该芯片由导电玻璃上生长聚苯胺纳米层制成聚苯胺纳米层覆盖的导电玻璃;然后在聚苯胺纳米层通过微点样技术加入辣根过氧化物酶和检测目标物的氧化酶,制成微阵列芯片;制成的芯片利用斜入射光反射差技术对复杂组分中的生物小分子进行了定量检测,表现出了检测灵敏度高、特异性好和检测范围宽的优点,能完全满足临床血清样品的分析需要,同时由于聚苯胺优良的电化学可调性,通过简单的电化学还原实现了对双酶修饰后聚苯胺的重复使用,在健康评价及疾病诊断中有着广阔的应用前景。
📄 2021107217989
📂 G01N21_21
👤 西南大学
📅 2021-06-28
本发明公开了一种无共反应试剂的生物传感器、制备方法、试剂盒、使用方法及应用,涉及电化学发光技术领域。其包括电极,电极上修饰有PFBT的聚合物纳米材料,PFBT的聚合物纳米材料通过与生物复合酶形成酰胺键共价交联;生物传感器不含有共反应试剂和标记物;生物复合酶为能催化底物产生过氧化氢使电极ECL猝灭的复合酶。这种无共反应试剂型的ECL策略可以避免由于外加物质或溶解的O2作为共反应试剂而导致的缺点。通过生物复合酶诱导的反应释放H2O2,H2O2对PFBT PNPsECL产生猝灭作用,该无共反应试剂型ECL酶生物传感器有利于环境监测和生物分析。
📄 2019110206380
📂 G01N21_76
👤 西南大学
📅 2019-10-24
本发明涉及电致化学发光传感器技术领域,尤其是涉及一种用于检测刀豆蛋白A的传感器及其制备方法和应用。所述用于检测刀豆蛋白A的传感器,包括阴极发光体、阳极发光体和共反应试剂,所述阴极发光体包括氧化石墨烯修饰的碲化镉量子点,所述阳极发光体包括纳米金和纳米铂修饰的N‑(氨基丁基)‑N‑(乙基异鲁米诺)。所述制备方法包括:氧化石墨烯修饰的碲化镉量子点与识别单元通过π‑π堆积结合,并修饰于预处理的电极表面;再修饰结合有识别单元的阳极发光体,孵育得到所述传感器。本发明基于竞争消耗氧气构建比率型的电致化学发光体系,提高了信噪比,使检测结果的可靠性高。
📄 2018107835310
📂 G01N27_26
👤 西南大学
📅 2018-07-17