一种基于核酸适体修饰纳米金的手性化合物拆分方法

    公开(公告)号:CN102766005B

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201210268794.0

    申请日:2012-08-01

    Applicant: 福州大学

    CPC classification number: Y02P20/582

    Abstract: 本发明提供一种基于核酸适体修饰纳米金的手性化合物拆分方法,包括以下步骤:(1)将巯基修饰的核酸适体修饰在纳米金粒子表面;(2)加入待分离的手性化合物,室温孵育后离心,所得上清液即为其中一种构型的手性化合物;(3)将离心管底部的纳米金用二次水重新分散,在95℃下使适体变性并离心,所得上清液为另一种构型的手性化合物。本发明以核酸适体修饰的纳米金为手性选择试剂,利用适体高选择性和高亲和性的特点,以及在高温下变性,在缓慢恢复到室温又恢复其三级结构的特性,来进行手性化合物的手性拆分;只需简单的离心机,就可以达到分离的目的。此外,由于适体的目标物很广泛,该方法具有很强的通用性,可操作性,实用价值高。

    一种聚乙二醇部分修饰的胶体金及其制备方法

    公开(公告)号:CN103071789A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201310004036.2

    申请日:2013-01-07

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种聚乙二醇部分修饰的胶体金及其制备方法,包括以下步骤:(1)胶体金的制备;(2)纳米金在玻璃固相载体上的固定;(3)聚乙二醇修饰;(4)聚乙二醇部分修饰胶体金溶液的制备。该方法制备出的胶体金表面有80-95%区域为聚乙二醇所覆盖,而另外5-20%区域则仍然为裸露的金表面。本发明制备的聚乙二醇部分修饰的胶体金在复杂介质中的稳定性和对目标蛋白的选择性识别显著增强;通过对胶体金的非对称修饰,可以实现对反应的定向调控,也能解决传统方法中各向同性胶体金带来的不可控团聚及沉降问题,有望在纳米组装及生物传感方面得到广泛应用。

    一种贵金属纳米粒子固相不对称修饰方法

    公开(公告)号:CN102744402A

    公开(公告)日:2012-10-24

    申请号:CN201210263564.5

    申请日:2012-07-28

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种贵金属纳米粒子固相不对称修饰方法,是以CTAB为双功能试剂,以玻璃、硅或二氧化硅材料为固相基质的一种简单、快速、低成本的金属纳米粒子固相不对称修饰方法。本发明可以实现用一种修饰分子对纳米粒子表面约80-95%区域的修饰,而保留另外小部分金属表面(以表面活性剂覆盖)用作后续实验。本发明以表面活性剂(CTAB)为双官能团试剂,采用物理吸附法固定纳米粒子,不但加快了反应速度,而且使纳米材料的脱附变得非常方便。使用该方法制备的不对称修饰贵金属纳米粒子有望在纳米组装及生物传感方面得到广泛应用。

    无死体积的石英毛细管导电接口的制备方法

    公开(公告)号:CN101256169B

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN200810070892.7

    申请日:2008-04-15

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提供了一种无死体积的石英毛细管导电接口的制备方法,该方法包括毛细管的准备、溶液的配制、通路电流的测定、刻蚀过程的监控与终点判断、接口的取出等步骤;所用仪器包括电源、安培电流计和三个电解池;制备出的石英毛细管导电接口广泛用于毛细管电泳分离高压与检测器的隔离、用于制备毛细管电泳与质谱仪联用的无鞘流接口和用于低浓度样品的在线富集。本发明操作简单有效、成本低、采用控制电位电解法监测刻蚀过程,可以实现在线监测,强度高,重现性好,所用仪器设备简单,易实现自动化生产,有利于工业化大规模生产和商业化应用,具有显著的经济效益。

    一种新型毛细管电泳电化学发光检测装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN101349647A

    公开(公告)日:2009-01-21

    申请号:CN200810071663.7

    申请日:2008-08-29

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提供一种新型毛细管电泳电化学发光检测装置及其使用方法,该装置包括毛细管电泳缓冲液储液池、高压电源、检测接口装置、光电倍增管、微弱光检测器、电脑和电化学工作站;使用方法为常规的毛细管电泳电化学发光检测方法,该装置能够实现对钌配合物及其标记物进行检测的毛细管电泳电化学发光检测,扩大毛细管电泳电化学发光的检测对象,具有很高的检测灵敏度,使用方法可操作性强,具有很高的实用价值。

    一种锥形微米孔有效孔径调控电致化学发光信号的方法

    公开(公告)号:CN110231334B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN201910516437.3

    申请日:2019-06-14

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于锥形微米孔有效孔径调控电致化学发光检测的方法。该方法以微米管为分析元件,以Ru(phen)32+/TPrA研究模型,研究锥形微米孔有效孔径调控Ru(phen)32+/TPrA氧化反应的法拉第电流传递效率,产生不同的电致化学发光信号,首次实现锥形微米孔有效孔径调控电致化学发光信号,该实验装置结构简单,成本低廉,使用方便,拓宽了电致化学发光的应用范围,具有广阔的应用前景。

    一种锥形微米孔表面电荷密度调控电致化学发光信号的方法

    公开(公告)号:CN110132947B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN201910516413.8

    申请日:2019-06-14

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种锥形微米孔表面电荷密度调控电致化学发光检测的方法。该方法以微米孔为分析元件,以Ru(phen)32+/TPrA研究模型,研究锥形微米孔表面电荷密度调控体系电流大小进而调控Ru(phen)32+/TPrA氧化反应的法拉第电流传递效率,产生不同的电致化学发光信号。首次实现锥形微米孔表面电荷密度调控电致化学发光信号,该实验装置结构简单,成本低廉,使用方便,拓宽了电致化学发光的应用范围,具有广阔的应用前景。

    一种一步法合成在水溶液中稳定的CsPbBr3钙钛矿的方法

    公开(公告)号:CN109762554B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN201910176864.1

    申请日:2019-03-08

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种一步法合成在水溶液中稳定的CsPbBr3钙钛矿的方法。选用碳酸铯、溴化铅以及磺丁基醚‑β‑环糊精作为反应物,油酸、油胺作为表面配体,在加入适量的十八烯或者矿物油超声16 min后得到CsPbBr3@SBE‑β‑CD溶液。该溶液用正己烷纯化后离心,弃去上清液,沉淀置于37℃的真空干燥箱中24 h,即可得到CsPbBr3@SBE‑β‑CD粉末。该方法制备出的CsPbBr3@SBE‑β‑CD溶液所用时间短,且CsPbBr3@SBE‑β‑CD复合物全程只一步就可合成,操作简单,重复性好。制备出的粉末在水溶液中溶解性好,分散性优异,荧光稳定,且易于保存。

    一种基于机器学习的水环境中六价铬的快速检测方法

    公开(公告)号:CN111678876A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010707126.8

    申请日:2020-07-21

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于机器学习的水环境中Cr6+的快速检测方法,包括以下步骤:在酸性介质中,配置一系列浓度梯度的Cr6+标准溶液;以DPCI为显色剂配置DPCI溶液;从Cr6+标准溶液选取多组Cr6+溶液分别与DPCI溶液反应,并测定吸光度,确定显色的线性范围;基于获得的线性范围配置相应浓度的Cr6+溶液,将各溶液分别与DPCI溶液进行显色反应,显色稳定后,置于暗箱中拍摄多张照片;基于获得的照片,获取对应于各浓度的多类图片样本集,以此建立用于预测的回归模型;基于建立的回归模型,对待测样品溶液进行Cr6+浓度检测。该方法有利于简单、快捷地检测出未知样品溶液中的Cr6+浓度。

    一种烟草中焦油收集装置及焦油含量检测方法

    公开(公告)号:CN110609029A

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201910907889.4

    申请日:2019-10-29

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种烟草中焦油收集装置及焦油含量检测方法,包括竖向设置的收集管,所述收集管的上端口安装有雾化器、下端口安装有出液阀,收集管的下端侧壁设有以利于卷烟的烟气流入的进气口,收集管的上端侧壁设有出气口,所述出气口经由出气管与一气泵的输入端相连接。收集时:雾化器和气泵工作,雾化器将用于溶解焦油的溶剂进行雾化,燃着的卷烟的烟气从进气口进入到收集管中,雾化后的溶剂将烟气中的焦油溶解,形成焦油溶液;检测时将焦油溶液滴加在SERS基底上,先用氮气吹干,再用手持式拉曼光谱仪进行检测。本发明设计合理,检测过程简洁、方便,且耗时短,可满足实时、现场检测的要求。

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