本发明公开了一种辣根过氧化物酶@MOF复合催化剂及其制备方法。所述的制备方法为:将二甲基亚砜溶于去离子水中得到二甲基亚砜水溶液,将辣根过氧化物酶溶于去离子水中得到辣根过氧化物酶的水溶液,向所述的二甲基亚砜水溶液中加入邻苯二甲酸酐得到混合液,超声混合均匀后,向辣根过氧化物酶的水溶液中加入所述的混合液,在0~4℃下搅拌1~3h,产物离心洗涤得到改性辣根过氧化物酶;将MOF壳体材料分散到去离子水中,得到MOF壳体材料的分散液,再将所得改性辣根过氧化物酶加入到所述的MOF壳体材料的分散液中,搅拌反应得到辣根过氧化物酶@MOF复合催化剂。本发明所述辣根过氧化物酶@MOF复合催化剂可应用于邻苯二胺的催化转化。
📄 2019108101959
📂 C12N11_14
👤 浙江工业大学
📅 2019-08-29
本发明属于功能纳米材料制备领域,公开了一种具有过氧化物酶活性MOFs的制备方法及对猪德尔塔冠状病毒的酶联免疫检测应用。本发明利用MOFs材料的独特优势,通过调控Ce3+/Ce4+比例,掺杂铁作为活性中心结合煅烧调控策略,制备双金属MOFs(Ce@Fe‑C)材料,获得了优异的过氧化物酶活性。结合抗原抗体的特异性识别能力,可以实现PDCoV灵敏、高选择性的检测。
📄 202211725168X
📂 C08G83_00
👤 江苏大学
📅 2022-12-30
本发明属于功能纳米材料制备领域,公开了一种具有超氧化物歧化酶活性的双金属MOFs衍生物的制备方法及应用。本发明利用MOFs材料的独特优势,通过后合成交换结合煅烧调控策略,制备双金属MOFs衍生物材料。基于Cu,Mn双金属的协同催化以及碳化框架对于金属位点分散性的提升,获得了优异的超氧化物歧化酶活性。结合适配体的特异性识别能力和磁分离策略,可以实现AFB1灵敏、高选择性的比色检测。
📄 2022110710957
📂 B01J23_889
👤 江苏大学
📅 2022-09-02
本发明公开了一种聚多巴胺包裹的ZIF‑8纳米粒子‑抗叶酸多克隆抗体探针及其检测试纸条与制备方法;其技术方案包括聚多巴胺包裹ZIF‑8的纳米粒子,以及与所述聚多巴胺包裹ZIF‑8的纳米粒子偶联的抗叶酸多克隆抗体;旨在提供一种在高盐环境下稳定不易聚沉,温度和化学稳定性均良好,同时纳米粒子呈黑灰色状,具有明显的带标记的颜色探针;以及一种含聚多巴胺包裹的ZIF‑8纳米粒子‑抗叶酸多克隆抗体探针的试纸条,该检测试纸条特异性高,灵敏度好;属于免疫检测技术领域。
📄 2022103046887
📂 G01N33_543
👤 广东工业大学
📅 2022-03-26
本发明属于材料制备技术领域,具体公开了一种金属有机框架材料固定化漆酶及其制备方法和应用;本发明采用共沉淀法先将漆酶金属铜离子共价结合,接着铜离子与均苯三甲酸(BTC)结合形成的金属有机框架材料固定化酶(Lac@HKUST-1),在形成材料的过程当中将漆酶包裹到材料当中,实现对酶的固定化;本发明金属有机框架材料是根据酶而长成的,也就是酶的固定化与框架材料的制备是同时进行的;一步完成材料的制备及酶的固定化,提高了酶的稳定性、耐有机溶剂,同时铜是漆酶的无机辅酶因子因此还提高了酶的活性,显著提高了降解BPA速率和效率。
📄 2019102663149
📂 C12N9_02
👤 江苏大学
📅 2019-04-03
本发明涉及一种基于Dy‑MOF作为共反应剂促进剂的适配体传感器制备方法,属于新型功能材料、电化学发光传感领域。通过将镝离子与5‑硼酸邻苯二甲酸(5‑bop)螯合,制备了镝基MOF(Dy‑MOF),其显著加速了S2O82‑的电催化还原反应。由于Dy‑MOF结构能够产生大量孔隙,具有一定的介孔性质,可以提供充足的空间来促进反应分子的快速扩散,能够实现大幅增强的ECL信号。此外,配合物形成的孔状结构提供了更多的活性位点,不仅可以大大增加发光体的固体负载,还能有效缩短离子和共反应物之间的传输距离,提高了生物传感器的灵敏度。本发明对卡那霉素的线性检测范围为0.001 pg/mL~1000 ng/mL,检测限0.3 fg/mL。
📄 2022110239494
📂 G01N27_26
👤 山东理工大学
📅 2022-08-25
本发明提供了基于镧掺杂锆基MOF衍生复合材料的生物传感器及制备方法,包括碳糊电极,还包括在碳糊电极表面的修饰物,所述的修饰物由内至外依次为La2O3@ZrO2/IL层、戊二醛层、神经丝蛋白抗体层、牛血清蛋白层和神经丝蛋白层。本发明的方法制备的生物传感器为基于锆基金属有机框架复合热解材料的生物传感器。本发明的方法制备的生物传感器具有检出限低和线性范围宽等特点,可用于神经丝蛋白的快速检测。
📄 2020113214748
📂 G01N27_26
👤 深圳泓越信息科技有限公司
📅 2020-11-23