多功能实时在线光谱检测系统
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113138165A

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202110498008.5

    申请日:2021-05-08

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种多功能实时在线光谱检测系统。微流体合成技术因其微米数量级的通道结构、优良的液滴和流型操控性能、较快的传热传质速度等特点,已广泛应用于微纳米材料的高效合成,呈现出制备时间显著缩短、尺寸均一、产量高等优点。它的最大优势在于,它能够根据所需要的目的例如材料尺寸、形貌、表面电荷、靶向等自主控制合成温度、压力、pH以及超声强度等因素。特别是要实现材料尺寸、形貌的负反馈指导,需要一款检测原理清晰、操作简单、全自动化且能够实现流体状态检测的集成紫外‑可见、荧光光谱、量子产率与荧光寿命等单元的多功能实时在线光谱检测设备。

    一种基于铜纳米簇-共振能量转移体系构建的免疫传感器的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110530949A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910861104.4

    申请日:2019-09-12

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 一种基于铜纳米簇-共振能量转移体系构建的免疫传感器的制备方法及应用,该发明属于纳米材料与共振能量转移FRET领域;本发明以牛血清蛋白BSA包裹的铜纳米团簇Cu NCs作为能量供体,并在其表面利用L-抗坏血酸原位生长金纳米粒子Au NPs作为能量受体,得到Cu NCs-Au NPs三维共振结构,供受体对之间通过偶极-偶极的非辐射作用方式传递能量,其传递速率与距离的六次方呈反比,二者之间光谱的高比率重叠以及超近的配对距离,显著猝灭了Cu NCs的ECL发射并控制发光强度在合理范围内,为生物标志物的痕量检测提供了一种新的ECL-FRET能量转移新模型,为猝灭型ECL传感体系的机理探究提供了一种全新的思路。

    一种用于检测乳腺癌细胞表面跨膜糖蛋白CD44的光电化学传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN114878669A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210703445.0

    申请日:2022-06-21

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于检测乳腺癌细胞表面跨膜糖蛋白CD44的光电化学传感器的制备方法。制备方法分为三步,先通过水热法在FTO导电玻璃表面负载TiO2纳米阵列,再利用磁控溅射技术,在TiO2纳米阵列表面均匀溅射Ag纳米层,最后将TiO2‑Ag浸入硫化钠溶液中实现Ag的局部硫化得到光电转换体TiO2‑Ag‑Ag2S纳米复合阵列;然后利用透明质酸和跨膜糖蛋白CD44的主客体识别作用以及DNA链置换反应实现对乳腺癌细胞MDA‑MB‑231表面跨膜糖蛋白CD44的提取;最后通过生物偶联与共价键合,实现光电材料与目标物在导电界面的组装,该传感器制备方法相较于其它已经报道的方法可控性强,特别是获得了具有良好信号输出稳定性的传感界面。该方法提到的方案与流程在材料合成、光电化学传感、细胞检测等领域有重要借鉴。

    一种基于铜纳米簇-共振能量转移体系构建的免疫传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN110530949B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN201910861104.4

    申请日:2019-09-12

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 一种基于铜纳米簇‑共振能量转移体系构建的免疫传感器的制备方法及应用,该发明属于纳米材料与共振能量转移FRET领域;本发明以牛血清蛋白BSA包裹的铜纳米团簇Cu NCs作为能量供体,并在其表面利用L‑抗坏血酸原位生长金纳米粒子Au NPs作为能量受体,得到Cu NCs‑Au NPs三维共振结构,供受体对之间通过偶极‑偶极的非辐射作用方式传递能量,其传递速率与距离的六次方呈反比,二者之间光谱的高比率重叠以及超近的配对距离,显著猝灭了Cu NCs的ECL发射并控制发光强度在合理范围内,为生物标志物的痕量检测提供了一种新的ECL‑FRET能量转移新模型,为猝灭型ECL传感体系的机理探究提供了一种全新的思路。

    一种同时合成多种纳米阵列微反应器的制备方法

    公开(公告)号:CN113441098A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202010227166.2

    申请日:2020-03-27

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种同时合成多种纳米阵列微反应器的制备方法。所述的微反应器包括玻璃底板,种子层,PDMS层,三部分。其中,玻璃底板材料为医用载玻片,涂覆种子层后,能够作为三微纳米阵列的衬底,种子层可以使用各种金属盐溶液,PDMS层包括溶液进口及微通道,利用泵的控制,可以一次性实现多种纳米阵列的合成,通过控制溶液浓度,液体流速,以及反应温度,能够实现对阵列形貌,性质的可控合成;所制备的纳米阵列能够广泛应用于荧光、电化学传感的构建并实现疾病和环境标志物的高效、灵敏、自动化检测。

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