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公开(公告)号:CN1258086C
公开(公告)日:2006-05-31
申请号:CN200410054034.5
申请日:2004-08-26
Applicant: 复旦大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/333 , G01N33/53
Abstract: 本发明涉及基本电器元件领域,提供了一种纳米溶胶-凝胶膜电极、其制备方法及应用。电化学免疫传感器是一种抗原测定新方法。目前,尽管电化学免疫法制备传感器突破了常用免疫分析方法需要对检测目标分子进行光学标记或酶标记、操作过程复杂、灵敏度不高等局限性,但是往往由于找不到适当的体系固定抗体而使其应用受到限制。本发明提供了一种覆盖有纳米溶胶凝胶膜的电极,电极上覆盖的膜为纳米溶胶凝胶膜,并用长链烷基醇封闭使之绝缘;凝胶中固定有抗体,并通过测定电极的电容变化检测待测物中可与抗体结合的物质的含量。本发明的电极可用于制作检测生物分子的传感器,亦可用于制备可一次测定多种化合物浓度的的电化学检测仪器。
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公开(公告)号:CN1243109C
公开(公告)日:2006-02-22
申请号:CN200410017098.8
申请日:2004-03-22
Applicant: 复旦大学
IPC: C12Q1/68
Abstract: 目前,各种基因芯片以微电子学的并行处理和高密度集成技术为特征、以高通量、微型化、智能化等为鲜明特点已在疾病诊断与预测、药物筛选、基因表达谱分析、新基因的发现、基因突变检测及多态分析、基因组文库作图及基因测序等领域获得了引人注目的成就。本发明的微芯片将多路进样、分离和检测集于一体并采用集成的微三电极检测系统,通过测定特异性反应所产生的电化学参数变化来实现样品的分离、分析和检测。在整个测定过程中无需加入标记化合物,消除了目前基于激光诱导产生荧光或化学发光手段进行检测而导致的目标物测定的准确性或特异性的降低。本发明不仅可以高效率、高通量地分析多种样品,而且,与目前方法的相比具有更高的灵敏度和选择性。
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公开(公告)号:CN1236305C
公开(公告)日:2006-01-11
申请号:CN200410016047.3
申请日:2004-02-03
Applicant: 复旦大学
IPC: G01N27/327
Abstract: 本发明提供了一种构建高性能生物光电极的有效途径。通过将提取的紫细菌光合反应中心蛋白(RC)的各类变异体修饰于特定的纳米半导体基底上,可以得到在非常宽的波长范围内,特别是在近红外区有着高效光电转换功能的复合光电极。一方面,这些人工改性的RC在该体系中具有比天然RC更高效的光电转换性能;另一方面,采用纳米半导体材料,特别是介孔半导体材料可以实现在RC高效固定的前提下对蛋白光电转换的积极促进。改性并优化后的RC对纳米半导体的敏化作用大大提高了整个复合光电极对太阳能的吸收和利用,为开发高效的太阳能电池提供了借鉴。
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公开(公告)号:CN1558222A
公开(公告)日:2004-12-29
申请号:CN200410016047.3
申请日:2004-02-03
Applicant: 复旦大学
IPC: G01N27/327
Abstract: 本发明提供了一种构建高性能生物光电极的有效途径。通过将提取的紫细菌光合反应中心蛋白(RC)的各类变异体修饰于特定的纳米半导体基底上,可以得到在非常宽的波长范围内,特别是在近红外区有着高效光电转换功能的复合光电极。一方面,这些人工改性的RC在该体系中具有比天然RC更高效的光电转换性能;另一方面,采用纳米半导体材料,特别是介孔半导体材料可以实现在RC高效固定的前提下对蛋白光电转换的积极促进。改性并优化后的RC对纳米半导体的敏化作用大大提高了整个复合光电极对太阳能的吸收和利用,为开发高效的太阳能电池提供了借鉴。
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公开(公告)号:CN2540633Y
公开(公告)日:2003-03-19
申请号:CN02217974.7
申请日:2002-06-04
Applicant: 复旦大学
IPC: G01N27/00 , G01N27/407 , G01N33/98
Abstract: 本实用新型是一种便携式智能电子鼻及其制备方法。现有技术的该类电子鼻抗干扰性能差,体积大,价格昂贵。本实用新型的智能电子鼻运用4-8组传感器阵列嗅觉,将测量的信号接入调理电路,经过模式识别,电脑处理后即能识别气体并警示。本实用新型选择待测气体敏感的传感器和干扰气体敏感的传感器组成传感器阵列,利用神经元网络的模式识别的电脑处理,能十分有效地识别测量气体,且具有良好的抗干扰能力。
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公开(公告)号:CN2504633Y
公开(公告)日:2002-08-07
申请号:CN01254735.2
申请日:2001-11-16
Applicant: 复旦大学
IPC: G01N27/327 , G01N13/16
Abstract: 本实用新型为一种用分子筛修饰的谐振式微梁化学生物传感器。由压电式谐振悬臂梁和高选择性分子筛膜组成,其中微悬臂由上、中、下3层电极和2层压电层相互间隔构成,其上、下两侧为绝缘层,分子筛膜层设置于微悬臂梁上表面。本传感器选择性强、灵敏度高,可重复性好,适合大规模生产,并可降成本。
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