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公开(公告)号:CN103901034A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410178531.X
申请日:2014-04-29
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N21/78
Abstract: 本发明公开了一种检测尿液中微量白蛋白的检测试剂条,包括基板和滤纸片,所述滤纸片附着在所述基板上,所述滤纸片中依次浸入有A液和B液,其中:所述A液是包含:柠檬酸钠、柠檬酸和浓盐酸的缓冲水溶液;所述B液是包含:四氢呋喃、聚丙二醇和磺酞染料的甲醇或乙醇溶液。本案制备的检测试剂条,在酸性条件下,磺酞染料能够与尿液中的微量白蛋白迅速发生反应,当微量白蛋白浓度在0~200mg/L范围内时,试纸呈现从无色到深蓝色的明显色阶,易于目视分辨和机读,测定结果准确,且不受尿液中其他离子的干扰,性能稳定;同时,该试剂条的制备方法简便快捷,制作成本低廉,适合大规模推广应用。
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公开(公告)号:CN103630532A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310548676.X
申请日:2013-11-06
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N21/78
Abstract: 本发明公开了一种尿液肌酐检测试剂条及其制备方法,该检测试剂条包括基板和滤纸片,滤纸片是滤纸分别在A液和B液中充分浸泡后取出,干燥后制得,A液是包含3.2wt%~4.8wt%缓冲液和1wt%~1.5wt%表面活性剂的80~95v/v%乙醇溶液;B液是包含0.8wt%~1.2wt%3,5-二硝基苯甲酸和0.008wt%~0.012wt%溴甲酚绿的甲醇溶液。本案制备的尿液肌酐检测试剂条,在碱性条件下与尿液中的肌酐迅速发生反应,肌酐浓度在0~26.4mmol/24h范围内,试纸呈现从浅蓝到褐色的明显色阶,易于目视分辨和机读,试纸制备方法简单,易操作,性能稳定,测定结果准确。
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公开(公告)号:CN103233073A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310163277.1
申请日:2013-05-06
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: C12Q1/68
Abstract: 本发明公开一种基于滚环扩增的微小RNA的比色检测方法,其特征在于,包括:采用滚环扩增技术将目标微小RNA扩增为含有多个目标微小RNA片段的长链产物,利用核酸间的杂交反应将金纳米颗粒DNA探针固定到含有多个目标微小RNA片段的长链产物上,最终通过检测固定在含有多个目标微小RNA片段的长链产物上的金纳米颗粒DNA探针上的金纳米颗粒的颜色变化反应,检测含有多个目标微小RNA片段的长链产物,从而达到对目标微小RNA的检测的目的。避免了使用PCR仪等昂贵仪器的使用,降低的检测成本,有助于相关疾病的早期诊断。
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公开(公告)号:CN119060232A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411051385.4
申请日:2024-08-01
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于团簇发光聚合物微球的铜离子清除与检测试剂、其制备方法及应用,该试剂通过将单分散多孔交联聚苯乙烯微球进行磺酸化处理后得到,该试剂用于铜离子的清除和特异性检测。本发明采用一步磺化单分散多孔聚苯乙烯交联微球法,制备得到了基于团簇发光聚合物微球的铜离子清除与检测试剂,基于团簇发光的聚合物荧光微球对铜离子具有优秀的检测能力,同时由于磺化处理后的磺酸基使得该聚合物微球具有卓越的铜离子清除能力,本发明为铜离子检测与清除提高了一种操作简单、经济、稳定性好的新方法。
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公开(公告)号:CN107991270B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN201711457093.0
申请日:2017-12-28
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于相干反斯托克斯拉曼光谱的血液种属鉴别系统,其包括:超连续谱光源,其以脉冲激光器作为种子源,种子源经放大后,通过光子晶体光纤产生超连续谱;分光单元,其将超连续谱光源分为第一和第二光束,第一光束包括种子源波长的谱段,形成泵浦光和探测光,第二光束包括波长大于种子源波长的谱段,形成斯托克斯光;延迟单元,其设于第二光束的光路上,延迟单元用于调节第一和第二光束的光程差;合束单元,其将调节光程差之后的第一和第二光束合束,形成共线激发光作用于样品;光谱仪,其采集样品的相干反斯托克斯拉曼光谱信号。本发明能以非接触式密封血液制品的方式,针对全血、血浆和血清等样品实现人与动物种属的自动区分。
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公开(公告)号:CN114920944B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202210481681.2
申请日:2022-05-05
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 天津国科医工科技发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种稀土金属有机骨架材料荧光探针,其通过以下方法制备得到:将2‑氨基对苯二甲酸溶于乙醇中得到溶液A,将六水三氯化铽溶于水中得到溶液B,然后将溶液A和溶液B混合,搅拌均匀后转移至超声波清洗仪中,超声下进行反应,反应结束后产物依次使用水和乙醇清洗,得到所述稀土金属有机骨架材料荧光探针。本发明还提供了一种二价汞离子的检测方法。本发明提供的稀土金属有机骨架材料荧光探针能特异性检测水体系中的二价汞离子含量;最低检测限可达1μM;其制备方法简单,成本低廉,适合大规模生产;本发明提供的二价汞离子的检测方法操作简单,检测限低,灵敏度高,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114957679B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202210162178.0
申请日:2022-02-22
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 天津国科医工科技发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种金属有机骨架材料荧光探针,其通过以下方法制备得到:将2‑氨基对苯二甲酸与硝酸铕六水合物溶于N,N‑二甲基酰胺中,充分搅拌后转移至聚四氟乙烯内衬的反应釜中,加热反应,冷却后将产物清洗,离心干燥,得到该金属有机骨架材料荧光探针。本发明还提供了基于该荧光探针的吡啶二羧酸检测方法。本发明制备的的金属有机骨架材料荧光探针为规则的球形,尺寸均一,在800nm左右,易与分散于水中,方便检测水体系中的吡啶二羧酸;本发明所制备的金属有机骨架材料荧光探针具有原料廉价、制备过程简单安全等优势,适合大规模生产;本发明提供的金属有机骨架材料荧光探针能够实现吡啶二羧酸的高灵敏度、高特异性检测。
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公开(公告)号:CN114920945B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202210481683.1
申请日:2022-05-05
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 天津国科医工科技发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于氨基修饰金属有机骨架材料的荧光探针,其通过以下方法制备得到:将2‑氨基对苯二甲酸与六水三氯化铽溶于N,N‑二甲基酰胺和水的混合溶剂中,搅拌均匀后转移至聚四氟乙烯内衬的反应釜中,加热进行水合热合成反应,反应结束后冷却,产物用N,N‑二甲基酰胺和乙醇依次清洗,最后离心干燥,得到该荧光探针。本发明还提供了一种苯甲醛检测方法。本发明提供的荧光探针易于分散于水中,能够方便检测水体系中的苯甲醛含量;最低检测限可达1μM,且有超高的特异选择性;本发明提供的荧光探针制备过程简单安全,成本低,适合大规模生产;本发明提供苯甲醛的检测方法操作简单,实用性强,能够实现苯甲醛的快速、灵敏检测。
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公开(公告)号:CN114920945A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210481683.1
申请日:2022-05-05
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 天津国科医工科技发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于氨基修饰金属有机骨架材料的荧光探针,其通过以下方法制备得到:将2‑氨基对苯二甲酸与六水三氯化铽溶于N,N‑二甲基酰胺和水的混合溶剂中,搅拌均匀后转移至聚四氟乙烯内衬的反应釜中,加热进行水合热合成反应,反应结束后冷却,产物用N,N‑二甲基酰胺和乙醇依次清洗,最后离心干燥,得到该荧光探针。本发明还提供了一种苯甲醛检测方法。本发明提供的荧光探针易于分散于水中,能够方便检测水体系中的苯甲醛含量;最低检测限可达1μM,且有超高的特异选择性;本发明提供的荧光探针制备过程简单安全,成本低,适合大规模生产;本发明提供苯甲醛的检测方法操作简单,实用性强,能够实现苯甲醛的快速、灵敏检测。
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公开(公告)号:CN114767882A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210418143.9
申请日:2022-04-20
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 天津国科医工科技发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种靶向肿瘤部位的荧光磁共振双模态成像纳米探针,其通过以下方法制备得到:1)制备Fe3O4纳米颗粒;2)制备NPAPF‑Fe3O4复合纳米颗粒:3)在复合纳米颗粒的表面修饰PEG。本发明利用AIE染料NPAPF的聚集态荧光增强的特性,通过简单的制备工艺,在制备NPAPF纳米颗粒的过程中装载用于磁共振成像探针Fe3O4纳米颗粒,形成NPAPF‑Fe3O4复合纳米颗粒;并进一步采用PEG进行表面修饰,获得了能靶向肿瘤部位的荧光磁共振双模态成像纳米探针,在兼具磁性靶向功能的荧光和MR双模态成像功能的同时,还具备良好的生物相容性,合成工艺操作简单,并且没有多余的载体增加机体代谢负担。
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