一种用于制备生物学试验阵列的点样装置

    公开(公告)号:CN103398885A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310328161.9

    申请日:2013-07-31

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于制备生物学试验阵列的点样装置,包括毛细管阵列、溶剂槽、电机、电机驱动的丝杠、导轨、点样台和转轴;毛细管阵列包括轨道座支架、毛细管、滑轨立柱、滑板和橡胶套;轨道座支架上设置多个竖直通孔,毛细管穿过竖直通孔并与竖直通孔间隙配合;丝杠旋合在轨道座支架的螺纹孔内,点样台位于毛细管的正下方;溶剂槽上竖直设置多个用于盛装试剂的试剂孔,在溶剂槽转动到毛细管阵列的正下方时毛细管与试剂孔一一对应。该点样装置简单实用,实用性好,可控性好,可以提供高质量的试验传感整列,保证可靠的检测效果。

    一种检测铅离子的复合材料修饰玻碳电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN106198666B

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201610514521.8

    申请日:2016-06-30

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种检测铅离子的复合材料修饰玻碳电极及其制备方法,该复合材料修饰玻碳电极包括玻碳电极,在玻碳电极表面涂满纳米四氧化三铁/二氧化钛/氮掺杂石墨烯/纳米金复合材料,再吸附有机配体修饰膜。该制备方法包括步骤1、氨基化壳核Fe3O4/TiO2的制备;2、羧基化氮掺杂石墨烯/纳米金的制备;3、Fe3O4/TiO2/NG/Au复合材料的制备;4、有机配体(ETBD)的制备;5、Fe3O4/TiO2/NG/Au/ETBD修饰玻碳电极的制备。本发明的复合材料修饰玻碳电极具有的优点是,响应迅速、成本低、检测灵敏度高、线性范围宽、检测下限低、抗干扰能力强和稳定性能优良。

    一种草甘膦的检测方法
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107748156A

    公开(公告)日:2018-03-02

    申请号:CN201711340438.4

    申请日:2017-12-14

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种草甘膦的检测方法,本发明利用Fe3+可以与碳点表面的羧基和羟基发生配位作用使其发生聚集而荧光淬灭。而草甘膦中的膦酰基对于Fe3+有更强的配位作用,所以能将Fe3+从碳点中竞争出来,使得碳点得到分散而使荧光获得恢复,因此可以通过荧光强度来检测待测溶液中草甘膦的浓度。本发明样品不需要前处理,不需要大型仪器,操作简单,不需要添加酶,大大的降低了成本,检测专一性好,避免其它常见农药干扰,检测灵敏度高,检测限低,稳定性好。用途广泛,可以用于水果、蔬菜、河水等样品中草甘膦的检测。本发明在检测分析领域具有良好的应用前景和潜在的应用价值。

    加载硅酸锌微球的功能化纤维素膜及用于检测单宁酸的方法

    公开(公告)号:CN105115967B

    公开(公告)日:2017-12-05

    申请号:CN201510522146.7

    申请日:2015-08-24

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供一种加载硅酸锌微球的功能化纤维素滤纸膜试纸及用于检测单宁酸的方法,该功能化纤维素滤纸膜试纸用纤维素滤纸作为吸附基层,其上附硅酸锌微球壳聚糖。将其用于对茶叶中单宁酸的快速检测,成本低廉,根据所检测的单宁酸浓度不同,发生不同的颜色变化,做到可视化检测,利用水热法合成的硅酸锌微球对三价铁离子吸附效果显著,避免硫氰酸铁颜色对实验显色的干扰,检测限低,不需要大型仪器,样品不需要前处理,操作简单,稳定性好。

    一种采用可视化阵列芯片进行气体分析的方法

    公开(公告)号:CN106198947A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610527600.2

    申请日:2016-07-06

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: G01N33/497

    Abstract: 本发明提供一种采用可视化阵列芯片进行气体分析的方法,分别取本发明可检测的化合物挥发气体中单独一种或多种混合,制成若干个标准气体样品,采用可视化阵列芯片对各个标准气体进行分析检测,采取芯片在与标准气体反应前和反应后的图像,在红绿蓝三基色原理的基础上,将得到的各个标准气体样品与芯片反应后的图像对反应前图像进行数字减影,对得到的差值矢量结果进行主成分分析和费氏线性判别分析,得各个标准气体样品的分析结果,采用同样的处理和分析方法对未知气体样品进行检测,将未知气体样品的分析结果与标准气体的分析结果进行模式识别,分析出未知气体样品的气体种类。本发明方法具检测灵敏度高、检出限低、准确率高、检测快速的优点。

    用于培养及检测肺癌细胞的微流控芯片

    公开(公告)号:CN104560714A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201510049393.X

    申请日:2015-01-31

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: C12M23/16 C12M41/00

    Abstract: 本发明公开了一种用于培养及检测肺癌细胞的微流控芯片,该微流控芯片由下至上依次包括细胞培养层、微通道层和封盖层,细胞培养层和微通道层由水凝胶材料制成,细胞培养层上设有细胞培养室和代谢物收集池a部,微通道层上设有模拟人体肺部结构的流体微通道和代谢物收集池b部,封盖层覆盖在微通道层上,在封盖层的一端设有与进样口相通的通孔,在封盖层上、且对应于代谢液收集池的位置设有检测窗口;本发明可同时培养多组细胞样本,为细胞提供三维生长环境,其完全模拟人体肺部组织结构,为细胞提供更接近于人体的生长环境,其代谢产物非常接近于人体细胞的代谢产物,使检测数据更加贴近于人体真实情况,更利于对肺癌的早期诊断。

    肺癌患者呼出气体VOCs富集除杂系统及其方法

    公开(公告)号:CN102841008B

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201210348522.1

    申请日:2012-09-19

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种肺癌患者呼出气体VOCs富集除杂系统,包括保温壳、冷却装置、气泵和支管;保温壳的两端分别具有一端盖,两个端盖之间设有可拆卸的多支吸附管和多支灯管,其中一端盖的外侧设置进气管,另一端盖的外侧设置出气管,所有的吸附管的两端分别与进气管和出气管连通;支管的一端与进气管连通,另一端与出气管连通。本发明还公开了一种利用该系统进行富集除杂的方法。本发明首先对吸附管进行活化,以除去吸附管内的杂质和对待检测的气体有害的成分,然后再通过该吸附管吸附待检测的肺癌患者呼出的含有VOCs的呼出气,最后将吸附管在循环中热解析,热解析后的肺癌患者呼出的VOCs气体的浓缩度更高,除杂效果更佳。

    一种用于检测己醛的新型化合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN102863450B

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201210389132.9

    申请日:2012-10-15

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供一种用于检测己醛的新型化合物及其制备方法,该化合物的结构式如摘要附图所示;该化合物命名为:双-[5-(4-羰基苯基)-10,15,20-三苯基卟啉]-1,2-邻苯二酰亚胺。本发明化合物是由两分子的5-对羧基苯基-10,15,20-三苯基卟啉与邻苯二胺脱去两分子水后得到;由具有优异光电性能的羧基卟啉和邻苯二胺进行缩合反应,形成具有特定空腔尺寸的分子钳化合物;可进一步开发为可视化呼吸检测肺癌患者敏感材料。采用本发明新型化合物对病症进行呼吸诊断,解决了肺癌常规诊断方法复杂费时、价格昂贵,而且还会对病人造成损伤的问题。

    肿瘤治疗用配体功能化超分子纳米给药系统

    公开(公告)号:CN102961755A

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201210542340.8

    申请日:2012-12-14

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种肿瘤治疗用配体功能化超分子纳米给药系统,通过如下步骤制得:1)卟啉衍生物或金属卟啉衍生物的制备;2)环糊精衍生物的制备;3)卟啉-环糊精衍生物联合体系的制备;4)卟啉-环糊精衍生物超分子药物体系的制备;5)药物剂型的制备;6)卟啉-环糊精衍生物超分子药物体系的功能配体修饰。本发明避免了单一疗法的局限性,强化肿瘤协同治疗中抗癌药物的效果,具有非常好的体外、体内抑瘤效果,解决了目前基于光动力疗法和化学疗法的简单肿瘤协同治疗中光敏剂特异选择性低、普通化学药物水溶性和主动靶向能力不强等技术问题。

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