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129 件在售专利
一种低检测成本和温度不敏感的光波导生物传感器,包括特定波长范围的宽带光源、传感微环、传感区域、传感微环的直通输出端、传感微环的下载输出端、马赫增德尔干涉仪MZI、MZI的第一个输出端、MZI的第二个输出端、与MZI的第一个输出端相连的探测器A和与MZI第二个输出端相连的探测器B,所述的特定波长范围的宽带光源由普通宽带光源和所需波长范围的波长滤波器组合而成,所述的特定波长范围的宽带光源与传感微环的输入端相连接,所述的传感微环的下载输出端与MZI的输入端相连接,MZI的两个输出端分别与探测器A和探测器B相连接。本发明具有温度不敏感和低检测成本的特点。
📄 2018103522571 📂 G01N21_45 👤 浙江工业大学 📅 2018-04-19
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一种基于磁纳米颗粒分离的荧光共振能量转移生物传感器的组胺检测方法,将组胺抗体通过共价结合的方式分别固定于磁纳米颗粒、表面氨基化的石墨烯量子点和金纳米颗粒表面。磁纳米颗粒富集分离组胺加入到石墨烯量子点和金纳米颗粒的混合溶液中。由于磁纳米颗粒上的组胺能够与组胺抗体修饰的石墨烯量子点和金纳米颗粒表面特异性结合,将石墨烯量子点和金纳米颗粒的距离拉近,在波长为320nm的紫外光激发下,由于荧光共振能量转移,石墨烯量子点的荧光被金纳米颗粒淬灭。通过检测荧光信号强度,确定组胺的含量,该方法检测限达到24pM。本发明可以快速、灵敏、准确地检测组胺。
📄 2017107547713 📂 G01N21_64 👤 浙江工业大学 📅 2017-08-29
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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
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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
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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
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本发明涉及一种消除LAMP背景干扰的比率型电化学生物传感器、构建方法及应用。本发明利用目标物短链DNA为LAMP扩增外引物,其副产物氢离子诱导i-motif构象转换,组装金属离子DNAzyme和循环剪切,实现对LAMP复杂体系及产物进行分离纯化;无需任何酶介入,在电极表面触发两条分别标记有电活性探针亚甲蓝和二茂铁的DNA发夹进行定向杂交,二者分别远离和靠近电极表面时,其电流信号比值具有高灵敏和高特异性的目标物浓度线性相关性。本发明建立的比率型传感器的电极反应更加单一化,有效降低背景干扰和假阳性信号,显著提高灵敏度,为多种疾病标志物DNA的电化学检测提供新思路和技术手段。
📄 2019114235503 📂 G01N27_327 👤 西南大学 📅 2019-12-31
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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
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本发明利用金纳米粒子作为金纳米笼的孔帽,提出一种新的具有生物控释作用的纳米荧光生物传感器及其制备方法和应用。该传感器的特点是:利用DNA杂交技术,将金纳米粒子组装到金纳米笼表面,形成孔帽开关,实现对金纳米笼内物质的封堵。本发明的纳米生物传感器具有结构简单,信号灵敏,可控性强等特性。采用本发明提出的纳米荧光生物传感器可在1.0×10‑9~1.0×10‑7M范围内实现对ATP的高灵敏检测,具有灵敏、经济、操作简单等优点,在生物医学、生命科学等领域具有较大的应用潜力和广阔的应用前景,为重大疾病的早期诊断及治疗,特别是对基于纳米载体控释技术的肿瘤靶向药物、光热治疗的研究和应用提供新的途径和方法。
📄 2016103446475 📂 G01N21_64 👤 青岛科技大学 📅 2016-05-23
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本发明公开了一种二硫化钼/金纳米颗粒混合结构的生物传感器材料及其制备方法,包括玻璃纤维纸衬底、附着在玻璃纤维纸衬底上的二维二硫化钼以及附着在二维二硫化钼上的金纳米颗粒。二硫化钼生长温度精确控制;生长的二硫化钼缺陷峰低,具有极高的晶体质量;生长的二硫化钼尺寸只受CVD腔体的限制,可实现二硫化钼的大面积生长;生长的金属颗粒后的二硫化钼/金属颗粒混合结构具有极高的化学吸附和物理增强机制;利用刻蚀法生长金颗粒,可以通过控制刻蚀的时间来精确控制金颗粒的大小,而且能够在整个材料上均匀生长金颗粒,有利于检测生物分子。制备完成后的生物传感器可同时实现生物分子的分离和检测。方法简单可控,成本低廉,应用价值高。
📄 2016109286130 📂 G01N21_65 👤 山东师范大学 📅 2016-10-31
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本发明公开了一种三维石墨烯/银纳米花可拉伸生物传感器材料的制备方法,1)在泡沫金属衬底上制备三维石墨烯,得到石墨烯/泡沫金属复合材料;2)将石墨烯/泡沫金属复合材料浸泡在刻蚀溶液中,泡沫金属衬底被溶解后,用印章法将得到的三维石墨烯材料从刻蚀溶液中捞出;3)将弹性衬底沿一个方向进行预拉伸或沿两个方向正交拉伸后,慢慢恢复至原来状态,得到一种可拉伸三维石墨烯结构;4)在步骤3)中得到的可拉伸石墨烯结构的弹性衬底上生长银纳米花。
📄 2016109286588 📂 G01N33_48 👤 山东师范大学 📅 2016-10-31
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本发明公开了一种石墨烯/铜颗粒混合结构的生物传感器及制备方法,该生物传感器,在玻璃纤维纸的上表面附着有二维石墨烯与铜纳米颗粒混合的层状结构。其制备方法为采用真空镀膜法在玻璃纤维纸上镀铜膜,采用化学气相沉积法使生成的石墨烯沉积在所述铜膜上,同时使铜膜被处理成铜纳米颗粒层,从而使铜膜形成二维石墨烯与铜纳米颗粒混合的层状结构。
📄 2016109290422 📂 G01N30_92 👤 山东师范大学 📅 2016-10-31
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本发明涉及一种用于原位检测的高灵敏可拉伸生物传感器的制备方法,采用化学气相沉积法在三维立体衬底上生长二硫化钼;然后将制备的二硫化钼/泡沫金属浸泡在刻蚀溶液中,通过控制刻蚀溶液的浓度和温度去除以去金属衬底,获得可拉伸二硫化钼/金属颗粒混合结构,将其从刻蚀溶液中捞出,清洗,用预拉伸的3M可拉伸胶带覆盖在二硫化钼/金属颗粒混合结构表面将其捞出并自然晾干,恢复到原来的长度或面积,将其泡入氯化亚锡、硝酸银、抗坏血酸与硝酸银混合溶液中,使其生长银颗粒。依此来制备一种用于原位检测的高灵敏可拉伸生物传感器。本生物传感器可拉伸性能优异,稳定性好,灵敏度高,成本低且可控,可实现大规模生产,有极大应用价值。
📄 201610955194X 📂 G01N33_00 👤 山东师范大学 📅 2016-11-03
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发明 已授权

一种低检测成本和温度不敏感的光波导生物传感器

2018103522571 · 浙江工业大学
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一种纳米荧光生物传感器及其制备方法和应用

2016103446475 · 青岛科技大学
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