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125 件在售专利
本发明公开了一种化学发光免疫分析仪、分析系统及检测方法。该化学发光免疫分析仪包括:芯片托盘,其用于装载微流控芯片;试剂注入机构,其用于将试剂注入微流控芯片的检测区;驱动机构,其用于使芯片托盘上的微流控芯片相对试剂注入机构移动,驱动机构和芯片托盘连接;及荧光检测装置,其用于检测微流控芯片中样本的荧光强度,荧光检测装置具有检测口;其中,芯片托盘具有用于供试剂注入机构插入微流控芯片中以推动试剂的试剂注入位置和用于供荧光检测装置收集荧光的检测位置,当芯片托盘在检测位置时,微流控芯片的检测区能够和检测口相对。本发明能够进行细菌检测且操作方便、结构紧凑。
📄 2020104681197 📂 G01N33_53 👤 上海邦先医疗科技有限公司 📅 2020-05-28
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本发明涉及化学分析检测技术领域,尤其涉及一种用于检测过氧化氢的化学发光探针及其制备方法和应用,该探针具有如式(Ⅰ)所示的结构式,#imgabs0#本发明所提出的如式(Ⅰ)所示的化合物对过氧化氢敏感性高,在靶向内质网的同时具有较高的过氧化氢敏感性,对过氧化氢的检测下限为126nM,能够检测126nM‑98μM浓度的过氧化氢,其在126nM‑98μM过氧化氢浓度范围内与其荧光强度成正比,能够为研究细胞内质网中过氧化氢的含量提供一种有效的研究工具,可为临床诊断领域提供早期预警。
📄 2023110796577 📂 C07F5_02 👤 浙江工业大学 📅 2023-08-25
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本发明涉及化学分析检测技术领域,尤其涉及一种检测氰化物的化学发光探针及其制备方法和应用,该探针具有如式(Ⅰ)所示的结构式,#imgabs0#本发明将噻吩羰基屏蔽基团引入到1,2‑二氧杂环丁烷,成功构建出了一种如式(Ⅰ)所示的化合物探针,该探针能够实现对CN‑进行专一性检测,同时能够应用于细胞层面的CN‑浓度成像中,对CN‑的检测下限达到了1.04μM,当CN‑浓度从0μM逐渐升到100μM时,荧光信号在550nm有良好响应,荧光强度的变化接近4倍,且具有良好的线性关系,在未来的环境检测领域和医学检测领域有着极高的应用价值。
📄 2023110796543 📂 C07D333_38 👤 浙江工业大学 📅 2023-08-25
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本发明公开了一种原位电致化学发光切片成像分析装置,属于电化学反应设备技术领域,包括对电极、参比电极、上盖组、池仓、压环、玻片、导电玻璃和压圈,导电玻璃设置于压圈的内部,池仓设置于压圈的上端,且池仓的一端嵌于压圈的内部,玻片设置于池仓的内部,压环设置于池仓的内部,上盖组设置于池仓的上端,且上盖组盖合池仓,上盖组具有电极孔,两个电极孔分别设置于上盖组的上端,对电极与参比电极分别与上盖组固定连接,并分别嵌于对应的电极孔的内部。基于环形压件结合高通光导电凝胶实现切片在氧化铟锡石英玻片表面无缝固载;有效解决界面电活性反应效率有限、时空分辨率低和生物样本固载困难的问题。
📄 2023115060856 📂 G01N27_416 👤 西南大学 📅 2023-11-13
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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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本发明涉及一种具有高度可控猝灭路径的PFODBT@MSX电化学发光材料及其制备方法与应用,属于传感器材料技术领域。在表面活性剂的辅助下,利用原位合成法将有机半导体聚合物(PFODBT)封装在中等粒径的介孔二氧化硅干凝胶(MSX)中形成了一种PFODBT@MSX电化学发光材料。该材料具有优良的水溶性,超高的抗电子转移猝灭干扰能力,排除了由电子转移造成的猝灭,同时可以被Au‑NPs能量转移猝灭,因而具有高度可控的猝灭路径。基于该材料构建的电化学发光(ECL)生物传感器猝灭途径同样高度可控,可以极大降低传感器的背景信号,提高其灵敏度,为提高用于检测如miRNA‑21等低丰度物质的ECL生物传感器的精度提供了强有力的保证。
📄 2023102655717 📂 C09K11_06 👤 西南大学 📅 2023-03-17
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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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本发明涉及一种四苯基乙烯微晶(TPE MCs)的制备方法及应用,该种四苯基乙烯微晶呈现出聚集增强的电致化学发光(ECL)信号,有效地解决了传统有机发光体ECL聚集猝灭的问题,极大地扩宽了其在生物检测中的分析应用。基于此TPE MCs构建的传感器具有特异性好,灵敏度高及稳定性好等优点,能够有效地实现对目标物粘蛋白1(MUC1)的灵敏检测分析。
📄 2018113927432 📂 C07C7_14 👤 西南大学 📅 2018-11-21
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本发明涉及一种无外源发光体的电致化学发光材料及其制备方法与应用,属于传感器材料技术领域。本发明在传统水热法的基础上,加入适当比例的乙二醇和尿素,合成了一种3D枝状TiO2纳米材料。通过该方法制备得到的3D枝状TiO2纳米材料具有巨大的表面积和边界空腔结构,可以实现金纳米颗粒的大量固载;还能够吸附溶液中的溶解氧(极大的增大了溶解氧对该反应体系ECL信号的增强效应);同时3D枝状TiO2纳米材料作为过硫酸跟/单线态氧体系的共反应促进剂,极大的提高了过硫酸根体系的ECL信号,进一步提高了传感器的灵敏度。因此制备的3D枝状TiO2纳米材料,可以作为一种理想的固态发光平台,用于电致化学发光传感器界面的构建。
📄 2021111138212 📂 G01N27_327 👤 西南大学 📅 2021-09-23
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本发明公开了一种薄层流式电化学发光成像分析仪器,属于电化学分析技术领域,包括池体、工作电极、进液管、出液管、盖板组、螺栓、工作电极、密封螺塞和电极组,池体具有进液孔和出液孔,进液管与池体连通,且进液管的一端嵌于池体的内部,出液管与池体连通,密封螺塞与池体螺纹连接,工作电极设置于池体的内部,电极组设置于池体的两端,盖板组设置于池体的上端,每根螺栓的一端分别贯穿盖板组,并与池体螺纹连接。采用电化学施加电信号刺激,微粒或细胞表面特异性结合的电化学发光材料发生电化学发光反应,实现微粒或细胞静态成像分析,亦可在持续流动情况下,实现大量微粒或细胞在流动过程中的动态成像分析。
📄 2023111937854 📂 G01N27_26 👤 西南大学 📅 2023-09-15
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本发明公开了一种联吡啶钌与共价有机框架材料的复合材料及其制备方法与应用,属于材料领域,该复合材料是由共价有机框架材料与联吡啶钌复合而成。本发明公开的复合材料的制备方法,具体步骤为:(1)将共价有机框架材料超声溶解于质量分数为2%的Nafion乙醇溶液中,得到共价有机框架材料溶液;(2)在共价有机框架材料溶液中加入联吡啶钌水溶液并超声拌匀,离心得沉淀;(3)用乙醇和缓冲液PBS交替洗涤沉淀,得到联吡啶钌与共价有机框架材料的复合材料。本发明还公开了该复合材料在构建电致化学发光传感器中的应用,实现对金属离子的检测,具有线性范围宽,灵敏度高,选择性好的优点。
📄 2018111505012 📂 G01N27_30 👤 西南大学 📅 2018-09-29
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一种化学发光免疫分析仪、分析系统及检测方法

2020104681197 · 上海邦先医疗科技有限公司
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一种原位电致化学发光切片成像分析装置

2023115060856 · 西南大学
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四苯基乙烯微晶、制备方法及应用

2018113927432 · 西南大学
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薄层流式电化学发光成像分析仪器

2023111937854 · 西南大学
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