本发明提供一种光电化学生物传感器及其制备方法和应用,属于检测分析技术领域。所述光电化学生物传感器包括:电极,所述电极包括电极衬底和包覆在电极衬底上的共价有机聚合物膜;所述共价有机聚合物膜修饰有钯纳米颗粒和适配体;共价有机聚合物膜由2,6-二羟基萘-1,5-二甲醛和三(4-氨基苯基)胺发生聚合反应制备得到。本发明通过原位合成共价有机聚合物薄膜成功构建阴极光电化学细胞传感器,其通过改变适配体种类,可用于对癌细胞等各种细胞的检测,灵敏度高、特异性强,因此具有良好的实际应用之价值。
📄 202010503986X
📂 G01N27_327
👤 山东师范大学
📅 2020-06-05
针对现有酶级联放大体系中酶的电子传输效率和活性不高以及酶‑酶之间电子传输距离过短,在“三明治”结构中无法实现较大目标物检测等问题,本申请提供了一种电化学生物传感器,包括工作电极、参比电极、对电极和电解质溶液;所述工作电极包括依次层叠的捕获电极、循环肿瘤细胞和信号放大探针,所述捕获电极依次负载壳聚糖‑多壁碳纳米管复合薄膜、葡萄糖氧化酶和适配体;所述参比电极为饱和Ag/AgCl电极,所述对电极为铂电极;所述电解质溶液为含葡萄糖的铁氰化钾溶液。解决现有的酶级联电化学传感技术酶活性低、负载率低,无法实现CTC等较大目标物检测问题,为CTCs临床检测提供了重要的诊断工具。
📄 2021116808583
📂 G01N27_30
👤 燕山大学
📅 2021-12-31
本发明属于生物传感器技术领域,具体涉及一种用于Pb2+检测的双信号电化学生物传感方法。本发明通过电沉积金纳米粒子作为基底材料,使Fc修饰的Pb2+适配体在电极界面固定;当存在Pb2+时Fc‑Apt与Pb2+特异性结合发生构象变化,导致Fc信号分子靠近电极界面发生氧化还原反应,用ACV检波溶测存出伏在安Pb信2+时号的ISWAFSVc,信通号过I获Fc,得同I时Fc和使I用SWASSVW信A号S实V获现取对PPbb22++的的方双信号精准检测;具备灵敏度高、选择性好、稳定性好,线性范围宽的优势,其中IFc检测的线性范围为1pM~10nM,ISWASV检测的线性范围为10pM~1μM。
📄 202210967329X
📂 G01N27_48
👤 江苏大学
📅 2022-08-12
本发明公开了一种用于食品过敏原检测的纸基电化学生物传感器及其制备方法及食品过敏原的检测方法,属于电化学生物传感器技术领域。本发明通过在纸基上建立三电极体系,然后用黑磷/多聚赖氨酸复合液修饰所述三电极体系的工作电极,再在所述工作电极上固定与食品抗原对应的适配子,制得所述用于食品过敏原检测的纸基电化学生物传感器。本发明具有成本低、定量、高精度检测的特点,纳米材料黑磷用于传感机理提供了高灵敏度,适配子生物传感器在微生物检测方面具有成本低、分析速度快、灵敏度高、特异性强等特点。本发明突破了目前食源性过敏原快速检测难以实现微型化和便携化的瓶颈。
📄 2020103419120
📂 G01N27_26
👤 电子科技大学
📅 2020-04-27
本发明涉及生物传感器技术领域,特别涉及miRNA特异识别的S及其构象改变和滚环等温循环放大检测miRNA的生物传感器,为了解决以上现有技术中检测miRNA的方法特异性和灵敏度都比较低、成本高的问题。一种检测miRNA的生物传感器,在电极上依次修饰有S1层、RCA产物层。制备方法:对电极进行预处理;将S1层修饰到电极表面;将RCA产物层修饰到电极表面。利用了miRNA的特异性识别实现了对目标物的高特异性检测;利用DNAzyme和滚环等温放大技术,实现了目标物信号的三步放大。
📄 202010273779X
📂 C12Q1_6844
👤 济南大学
📅 2020-04-09
本发明涉及生物传感器技术领域,特别涉及OTA特异识别的拱形探针及CHA和链置换等温循环放大检测OTA的生物传感器,为了解决以上现有技术中检测OTA的方法特异性和灵敏度都比较低、成本高的问题。一种检测OTA的生物传感器,在电极上依次修饰有ST‑BK‑S1层、aptamer‑T‑HP1‑HP2‑HP3‑F层、血红素层。制备方法:对电极进行预处理;将ST‑BK‑S1层修饰到电极表面;将aptamer‑T‑HP1‑HP2‑HP3‑F层修饰到电极表面;将血红素层修饰到电极表面。利用了OTA的特异性识别实现了对目标物OTA的高特异性检测;利用CHA反应和链置换等温放大技术,实现了目标物信号的两步放大。
📄 2020102717279
📂 C12Q1_6825
👤 济南大学
📅 2020-04-09
本发明涉及一种基于核酸适配体无酶检测氨苄青霉素的电化学生物传感器,属于电化学生物传感器技术领域。本发明基于目标诱导的核酸适配体构象变化及催化发夹自组装扩增(CHA)和链置换策略检测氨苄青霉素,实现了多重的信号放大,降低了检测限,提高了灵敏度,并且金电极简便、小型化、易携带、可多次使用;实现了目标物的,简单,灵敏的检测。制备方法简单,性能稳定,电极的重复性好,并且反应过程不需要酶参与,极大的降低了成本。故适用于食品安全中氨苄青霉素的检测和生物传感器产业化的实际应用。
📄 2019108744455
📂 G01N27_48
👤 济南大学
📅 2019-09-17
本发明涉及一种基于核酸适配体检测卡那霉素的生物传感器,属于电化学生物传感器技术领域。利用具有识别切割功能的Nt.BbvCI内切酶,实现了primer的循环利用,放大了检测信号,提高了检测的灵敏度;利用了核酸外切酶III的特异性的识别和水解作用实现了第二步循环放大,进一步提高了检测的灵敏度。本发明的电化学生物传感器可以高特异性检测;该传感器的反应条件温和,反应速度快;作电极的工艺成本低,适用于产业化中价廉的要求,适用于食品安全中卡那霉素的检测和生物传感器产业化的实际应用。
📄 2018115889365
📂 G01N27_30
👤 济南大学
📅 2018-12-25