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共 130 件在售专利
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
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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
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本发明公开了一种柔性铜掺杂垂直石墨烯微电极及其制备方法和在生物传感器中的应用,所述制备方法包括以下步骤:步骤1,在打磨清洗后的钽丝上滴加饱和硫酸铜溶液,然后红外照射使其分解为CuO并均匀附着在钽丝上,得到钽微丝表面附着铜催化剂的前驱物,称为CuO/钽丝;步骤2,使用EA‑HFCVD设备,在甲烷/氢气的还原作用下,使CuO还原为Cu,获得Cu纳米粒子/钽微丝;步骤3,使用EA‑HFCVD设备,以甲烷作为碳源,在所述Cu纳米粒子/钽微丝表面生长石墨烯,钽微丝表面形成铜掺杂的垂直生长石墨烯,得到柔性铜掺杂垂直石墨烯微电极。本发明的微电极可用于肾上腺素和/或2‑氨基腺嘌呤核苷的检测,检测限低,检测范围宽。
📄 2022112305768 📂 G01N27_327 👤 天津理工大学 📅 2022-09-30
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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
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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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一种具有内参信号的比率型生物传感器及制备方法

2022104651720 · 南京邮电大学
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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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发明 已授权
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