一种基于EIS结构电化学生物传感器检测1,5-脱水葡萄糖醇的方法

    公开(公告)号:CN106442649B

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201610846285.X

    申请日:2016-09-23

    Abstract: 本发明公开了用电化学生物传感器检测1,5‑脱水葡萄糖醇(1,5‑AG)的方法,首先对硅片表面进行巯基硅烷化,再通过恒电位沉积法使金离子在电极表面电还原形成纳米金,并通过电聚合膜上的巯基使纳米金锚定在该硅片表面,然后将酶PROD固定在纳米金上,利用PROD对1,5‑AG的特异性识别作用,将1,5‑AG捕获至硅片表面。在PROD作用下,1,5‑AG发生分解并产生一种弱还原剂H2O2,该还原剂可以使银离子在金纳米颗粒表面发生还原并沉积到金纳米颗粒表面,最后根据得到的I/V曲线,算出ΔV,实现对1,5‑AG的检测。

    一种微波干燥罗汉果的方法

    公开(公告)号:CN108338210A

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201810126044.7

    申请日:2018-02-08

    Abstract: 本发明以罗汉果为原料,经清洗→打孔→漂烫→沥干→微波干燥,得到干燥罗汉果。将新鲜罗汉果清洗,打孔,置于90-95℃的水溶液中漂烫1-3min;漂烫液中加入质量分数为0.1-0.3%的茶多酚,0.05%的异VC钠,并用柠檬酸调节溶液pH至5.1-6.0;将漂烫水沥干,沥干后的罗汉果放入微波干燥设施内,按照操作规程操作,控制微波功率、烘干时间、微波启闭比三个因素。这些技术组合在一起,互相支持,共同作用,为果实内水分挥发提供通道,加快干燥速度,避免炸果和烤焦现象,达到干燥后的罗汉果多孔疏松、表面呈金黄色、泡水成黄色、冲泡口感保留罗汉果和生姜的清香味、甜味。

    一种便携式仪器及检测茶多酚的方法

    公开(公告)号:CN107976414A

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201711105101.5

    申请日:2017-11-10

    Abstract: 一种便携式茶多酚检测仪器,包括密闭腔和检测模块;密闭腔内部依次为:光源、比色皿、光电检测模块、转换模块、控制模块、显示模块;所述光源包括产生290nm的紫外光光源和产生650nm的可见光光源LD。用该仪器检测茶多酚含量的原理是采用紫外分光光度法,和GB/T8313相比,不需要添加福林酚试剂,不需要空白液对比,利用不同浓度的茶多酚对特定波长的紫外光吸光度的差异,实现对茶多酚浓度的快速检测。

    一种用于光寻址电位传感器的温度自补偿方法

    公开(公告)号:CN105300412B

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201510443716.3

    申请日:2015-07-27

    Abstract: 一种用于光寻址电位传感器的温度自补偿方法,利用光寻址电位传感器(LAPS)输出饱和光电流大小与环境温度的对应关系,通过提取LAPS输出饱和光生电流对LAPS进行温度自补偿。在温度变化条件下确定LAPS输出饱和光生电流大小与环境温度的对应关系,制定LAPS温度‑饱和光生电流特性曲线;从实验数据样本中提取饱和光生电流大小,作为环境温度的输入特征量,通过软件算法建立LAPS温度自补偿模型。LAPS输出经过该温度自补偿融合处理,会根据温度特征量的大小进行温度补偿,并精确检测出被测量参数。实验结果表明,LAPS温度自补偿可以消除温度影响,提高LAPS系统的测试精度,可用于缓冲溶液的pH值检测。

    用碳纳米管微悬臂梁生物传感器检测浓度范围为0.5-10微克/毫升的凝血酶的方法

    公开(公告)号:CN104076064B

    公开(公告)日:2016-11-02

    申请号:CN201410270035.7

    申请日:2014-06-18

    Abstract: 用碳纳米管微悬臂梁生物传感器检测浓度范围为0.5‑10µg/mL的凝血酶的方法,通过构建一种碳纳米管微悬臂梁生物传感器来实现。该生物传感器包括支架、基底材料、碳纳米管、拾取电路,在碳纳米管上面通过π‑π叠加作用修饰有一层核酸适配体。先在碳纳米管微悬臂梁上制作含有凝血酶核酸适配体的检测探针,检测时,将检测探针放入待测样本中,待测样本中凝血酶通过特异性反应与检测探针上的核酸适配体形成复合物并附着在微悬臂梁上;利用该复合物在微悬臂上产生的质量变化引起微悬臂梁挠曲位移或谐振频率的变化关系和该复合物的质量大小与待测样本中凝血酶的浓度呈正相关,从而实现对凝血酶的检测。

    一种双酶协同催化银沉积检测低密度脂蛋白胆固醇的方法

    公开(公告)号:CN105784801A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610339192.8

    申请日:2016-05-20

    CPC classification number: G01N27/26 G01N27/48

    Abstract: 本发明公开了一种双酶协同催化银沉积检测低密度脂蛋白胆固醇的方法,首先在电极表面通过电聚合法形成含巯基的聚邻氨基苯硫酚膜,再通过恒电位沉积法使金离子在电极表面电还原形成纳米金,并通过电聚合膜上的巯基使纳米金锚定在该电极表面,然后将载脂蛋白apoB?100抗体固定在纳米金上,利用apoB?100抗体对低密度脂蛋白的特异性识别作用,将低密度脂蛋白捕获至电极表面。在胆固醇酯酶和胆固醇氧化酶两种酶的协同作用下,低密度脂蛋白中的胆固醇发生分解并产生一种弱还原剂H2O2,该还原剂可以使银离子在金纳米颗粒表面发生还原并沉积到金纳米颗粒表面。最后根据检测银单质的溶出伏安电流值,绘制标准曲线,实现对低密度脂蛋白胆固醇的检测。

    一种用碳纳米管微悬臂梁生物传感器检测血小板衍生化生长因子浓度为0.5-10微克/毫升的方法

    公开(公告)号:CN104089842B

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201410270034.2

    申请日:2014-06-18

    Abstract: 一种用碳纳米管微悬臂梁生物传感器检测血小板衍生化生长因子浓度为0.5-10μg/mL的方法,通过构建一种碳纳米管微悬臂梁生物传感器来实现。该生物传感器包括支架、基底材料、碳纳米管、拾取电路,在碳纳米管上面还通过π-π叠加作用修饰有一层核酸适配体。先在碳纳米管微悬臂梁上先制作含有PDGF核酸适配体的检测探针,检测时,将检测探针放入待测样本中,待测样本中PDGF通过特异性反应与检测探针上的核酸适配体形成复合物并附着在微悬臂梁上;利用该复合物在微悬臂上产生的质量变化引起微悬臂梁挠曲位移或谐振频率的变化关系和该复合物的质量大小与待测样本中PDGF的浓度呈正相关,从而实现对PDGF的检测。

    一种用于光寻址电位传感器的温度自补偿方法

    公开(公告)号:CN105300412A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510443716.3

    申请日:2015-07-27

    Abstract: 一种用于光寻址电位传感器的温度自补偿方法,利用光寻址电位传感器(LAPS)输出饱和光电流大小与环境温度的对应关系,通过提取LAPS输出饱和光生电流对LAPS进行温度自补偿。在温度变化条件下确定LAPS输出饱和光生电流大小与环境温度的对应关系,制定LAPS温度-饱和光生电流特性曲线;从实验数据样本中提取饱和光生电流大小,作为环境温度的输入特征量,通过软件算法建立LAPS温度自补偿模型。LAPS输出经过该温度自补偿融合处理,会根据温度特征量的大小进行温度补偿,并精确检测出被测量参数。实验结果表明,LAPS温度自补偿可以消除温度影响,提高LAPS系统的测试精度,可用于缓冲溶液的pH值检测。

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