本发明公开了一种基于原子磁力仪的肿瘤、癌细胞定位检测方法。包括:利用MNPs的靶向性与顺磁性,通过磁性纳米粒子表面修饰的配体选择性地与肿瘤细胞过表达的特异性受体结合,从而实现肿瘤、癌细胞的主动靶向,进而实现MNPs的标记,MNPs在外极化磁场内可瞬间被极化完成表现出可被检测的宏观磁场,使用原子磁力仪检测MNPs激发后磁场分布,其磁场分布与MNPs空间位置相关,最终实现肿瘤、癌细胞定位。与现有技术相比,本发明具有以下优点:原子磁力仪性价比高,小巧灵活适用范围广、测量效率快,易于推广用于临床检测;MNPs检测过程无毒副作用、可检测深层组织中的肿瘤、癌细胞。
📄 2024117953925
📂 A61B5_0515
👤 浙江工业大学
📅 2024-12-09
本发明公开了一种基于磁感应相位移的生物组织血流实时监测系统及模拟监测系统,包括信号源、激励线圈单元、接收线圈单元、数字化仪、上位机PC;信号源输出两个频率和相位相同的正弦信号,分别与激励线圈单元和数字化仪连接,接收线圈单元与数字化仪连接,用于采集由激励线圈单元发出的并经过待检测部位后在接收线圈单元中生成的输出信号,传输到上位机中进行分析处理得到待检测部位实时状态。本发明提供的系统利用磁感应相位移监测脑血流搏动状况,通过动脉血流动力学理论与磁感应相移检测原理相结合,对脑血流搏动的变化进行持续有效的监测,该系统具有无创、安全、非接触、体积小、穿透性强的优点。
📄 2021105597610
📂 A61B5_0265
👤 重庆理工大学
📅 2021-05-21
本发明涉及纳米仿酶催化材料领域,具体提供一种纺锤形Cu‑Ru双金属介孔纳米模拟酶及其制备方法与应用。所述材料具有良好的纳米模拟氧化酶活性和模拟过氧化酶活性,可以发挥双功能纳米酶作用。所述材料以阳性十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)模板导向下,通过“一锅还原法”制备铜钌双金属基纳米模拟酶(CTAB@Cu‑Ru),铜钌金属间强烈相互作用,进一步促进相互间的电荷转移,协同增强CTAB@Cu‑Ru模拟氧化酶/过氧化酶催化活性。在检测应用中,CTAB@Cu‑Ru纳米模拟酶对邻氨基苯酚和间氨基苯酚优异表现出优良的专一性和选择性,较好的抗干扰性,同时具有方便快捷,灵敏度高,检测结果准确,可视性强等特点,能够有效对环境样品中超痕量o‑AP和m‑AP进行检测。
📄 2022117136446
📂 B01J31_02
👤 曲阜师范大学
📅 2022-12-19
本发明涉及S2–和NO2–检测技术领域,具体公开一种CeO2@Co3O4模拟酶及其制备方法与应用。所述纳米仿酶包括:二维层状结构的Co3O4基底以及负载在该基底上的CeO2纳米颗粒,所述基底的厚度为纳米级别。本发明的这模拟酶不仅具有良好的模拟氧化酶催化活性,而且兼具对痕量S2–和NO2–进行可视化检测的能力,其检出限远低于国际卫生组织(WHO)所规定的0.6 mmol/L S2−和3 mg/L NO2−的健康饮用水标准,样品检测的回收率和相对误差均在标准的分析误差范围内,而且具有操作简单、选择性好、灵敏度高,可视性强等优点。
📄 2021109990863
📂 G01N21_33
👤 曲阜师范大学
📅 2021-08-28