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公开(公告)号:CN113075175A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110274167.7
申请日:2021-03-15
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明公开了一种宽波段时间分辨荧光免疫分析装置及方法,装置包括用于发射激发光的光源;还包括光路模块、载样模块、光谱探测器和脉冲发生器,光路模块包括用于将光源发射的激发光传输至标记物并将标记物被激发后发射的荧光信号传输至光谱探测器的滤光组件;载样模块包括驱动电机和POCT检测卡;POCT检测卡用于承载一个或者多个待测样品;驱动电机用于驱动POCT检测卡运动,使待测样品位于激发光的光路上;光谱探测器用于接收荧光信号;脉冲发生器分别与驱动电机、光源和光谱探测器连接,用于控制驱动电机、光源和光谱探测器的工作时序。本发明可同时对多种标记物进行宽波段发光光谱测量,简化测试流程,缩短测试时长。
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公开(公告)号:CN111735941A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201910229134.3
申请日:2019-03-25
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: G01N33/53 , G01N33/533 , G01N33/577 , G01N33/558
Abstract: 本发明提供了一种稀土钒酸盐纳米荧光标记材料及其制备方法和应用。所述的制备方法合成条件温和,易于控制。制备所得的水溶性稀土钒酸盐纳米荧光标记材料为四方相的纳米颗粒,尺寸约为100~500纳米且形貌均一,发光性能好。本发明制备得到的稀土钒酸盐纳米荧光标记材料可用于标记时间分辨荧光定量检测cTnI免疫层析试纸条,由于稀土钒酸盐纳米材料具有背景低,荧光信号强,信噪比高等优势,使用本发明稀土钒酸盐纳米荧光标记材料标记的试纸条检测灵敏度高,精密度好,快捷简便,在生物医学领域具有重要意义。
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公开(公告)号:CN110452682A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201810434192.5
申请日:2018-05-08
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明提供了一种一锅法大批量制备稀土掺杂氟化物纳米晶的方法;具体提供了一种一锅法大批量制备稀土掺杂AREF4纳米晶以及AREF4@A’RE’F4核壳结构纳米晶的方法,该方法具有普适性,直接利用AHF2粉末作为F源和碱金属源,不需要使用三氟乙酸盐以及甲醇,提高了反应的安全性并缩短了反应所需的时间,所合成的纳米晶尺寸分布均匀,发光性能优异,尤其是在包覆壳层之后,所得到的核壳纳米晶发光增强了数十倍。本方法使用的原料价格低廉,反应过程安全、简单、耗时短,可以放大合成颗粒均一、强发光的稀土掺杂AREF4纳米晶以及AREF4@A’RE’F4核壳纳米晶,为稀土掺杂无机纳米晶材料实际大规模应用铺平了道路。
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公开(公告)号:CN107402198A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201710554255.6
申请日:2017-06-30
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种上转换荧光共振能量传递检测组合物及检测方法,所述方法中采用无油酸配体的上转换荧光纳米材料作为荧光供体,有效缩短了荧光供体和荧光受体之间的能量转移距离,猝灭能力优异,可以有效提高检测灵敏度。不仅如此,本发明采用的上转换荧光共振能量传递体系可以有效避免生物复杂体系中本底荧光的干扰,可以用于过氧化氢或过氧化氢生成体系相关物质的检测,也可以进一步实现对血清或全血样品中的过氧化氢或过氧化氢生成体系相关物质的检测,具备操作简便、抗干扰性好、快速灵敏、经济实用等优点,可为解决复杂体系中过氧化氢和葡萄糖的实时监测提供理论依据和技术支持,具有一定的临床应用潜力。
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公开(公告)号:CN102604637B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201210030464.8
申请日:2012-02-10
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明公开一种生物素修饰稀土掺杂无机荧光纳米颗粒的制备方法。利用苯并三氮唑-N,N,N′,N′-四甲基脲六氟磷酸酯(HBTU)以及N,N-二异丙基乙胺(DIEA)为活化剂,在无水N,N-二甲基甲酰胺的溶剂中,将生物素的羧基进行活化,然后与纳米颗粒的氨基反应形成酰胺键,从而实现稀土掺杂无机荧光纳米颗粒表面的生物素修饰。采用本方法制备的生物素修饰稀土掺杂无机荧光纳米颗粒可与亲和素进行迅速而稳定的连接,同时由于纳米颗粒内掺杂的稀土离子特定发光可以对这一连接进行灵敏的响应,表明了通过这一制备方法得到的纳米材料应用于生物标记和免疫分析领域的潜力。
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公开(公告)号:CN103969432B
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201410118864.3
申请日:2014-03-27
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: G01N33/533 , G01N33/543
CPC classification number: G01N33/542 , G01N33/533 , G01N33/587 , G01N33/588 , G01N2458/40
Abstract: 本发明涉及一种稀土纳米材料标记生物分子、其标记方法及稀土纳米材料溶解增强时间分辨荧光免疫分析方法,采用稀土纳米材料作为标记物,其性质稳定,比表面积大,可修饰性强,成本低廉,且每个纳米晶含有数千个镧系离子,极大地提高了稀土离子的标记比率,受外源稀土离子的影响小,且不受抗凝剂的影响,适用性广;在稀土纳米材料作为标记物的免疫复合物形成后,加入增强液,使稀土纳米材料溶解成稀土离子,并与增强液中的螯合物形成新的信号分子,产生分子内和分子间能量传递,荧光增强近百万倍,采用时间分辨检测荧光信号,极大提高了检测灵敏度。
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公开(公告)号:CN102755647A
公开(公告)日:2012-10-31
申请号:CN201210257922.1
申请日:2012-07-23
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: A61K41/00 , A61K31/409 , A61P31/04
Abstract: 本发明涉及一种五聚赖氨酸酞菁锌在杀灭金黄葡萄球菌方面的应用。以五聚赖氨酸酞菁锌作为杀灭金黄葡萄球菌的主要成分,并添加磷酸盐缓冲液和医用表面活性剂作为辅助剂,制备成杀灭金黄葡萄球菌的药物,其优点是:主要成分结构明确,纯度达98%以上,水溶性好;能与细菌的细胞膜特异结合,药物的使用浓度低,对人胚肺成纤维细胞及皮肤的毒性小;当五聚赖氨酸酞菁锌的浓度大于5µM时,以激发波长670nm的光源照射2分钟,就可以杀灭99.99%以上的金黄葡萄球菌。具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119875616A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411961705.X
申请日:2024-12-30
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明公开了一种荧光寿命可调的复合超晶格纳米球及其制备方法与应用,属于纳米发光材料技术领域。本发明选取带隙小于稀土纳米晶发光材料的跃迁能级差的量子点,使其与稀土纳米晶发光材料自组装形成复合超晶格纳米球,并基于该复合超晶格纳米球结构,实现了两者之间的能量传递,进而改变了复合超晶格纳米球中稀土离子的跃迁几率;通过不同带隙量子点的选取,可实现复合超晶格纳米球的荧光寿命调控,操作简单、成本低廉,有望替代现有的稀土纳米晶发光材料,解决在受激辐射超分辨成像中因荧光寿命过长所产生的拖尾问题,提升成像分辨率。
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公开(公告)号:CN112646191B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN201910970665.8
申请日:2019-10-12
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明属于生物检测技术领域,公开了一种稀土‑有机框架纳米荧光探针及其制备方法和应用。本发明通过配体交换来制备稀土‑有机框架纳米材料的方法,可以控制纳米材料尺寸,避免形成无定形的配位聚合物。本发明以稀土‑有机框架纳米材料Ln‑QPTCA作为荧光探针,利用ATP和ADP对纳米探针的发光具有不同的猝灭效果以及目标检测物激酶作为ATP和ADP的转化酶,实现对激酶活性的检测。本发明不仅可以用于标准液中激酶活性的检测,也可以进一步实现对血清中激酶活性的检测,具备操作简便、抗干扰性好、快速灵敏、经济实用等优点,可为解决复杂体系中激酶活性的实时监测提供理论依据和技术支持,具有良好的临床应用潜力。
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公开(公告)号:CN111351924A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201811565498.0
申请日:2018-12-20
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: G01N33/533 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种基于酶诱导磷酸根离子作为近红外染料荧光激活剂的免疫分析试剂盒及检测方法,属于有机染料发光和生物分析技术领域。该方法通过待测物结合抗体的标记磷酸酶催化磷酸酶底物产生磷酸根离子,并与稀土离子和带有配位基团的近红外染料共混,利用二者的相互作用对近红外荧光强度的影响实现待测标志物的定量分析。本发明的免疫分析方法可用于血清中低丰度疾病标志物含量的检测。由于使用近红外染料作为荧光信号发生体,克服了常规荧光免疫分析易受到生物组织自发荧光、光散射和检测信号干扰等缺点,因此该检测方法具备灵敏度高、操作简便、荧光响应快速等优点,为临床免疫学检测提供了一种灵敏且性能稳定的新方法。
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