一种基于荧光银纳米簇的检测血清中半胱胺的方法

    公开(公告)号:CN103630521B

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201310652621.3

    申请日:2013-12-05

    Abstract: 一种基于荧光银纳米簇的检测血清中半胱胺的方法。其特征是先合成的荧光银纳米簇原液稀释400倍,取990μL作为探针溶液。分别向探针溶液中加入10μL含不同浓度半胱胺的血清样品,反应5分钟。半胱胺浓度范围是5-120μM。用荧光检测仪测定混合反应后的银纳米簇溶液与空白对照组的荧光强度比,做出荧光强度比与半胱胺浓度的线性关系图。再向探针溶液中加入10μL含未知浓度半胱胺的血清溶液,反应5分钟后,测得反应后的银纳米簇溶液与空白对照组的荧光强度比。根据步骤2)中的关系图计算得出血清样品中半胱胺的浓度。本发明对半胱胺分子有着很好的专一识别能力,操作简单,反应迅速,样品需求量少,并且检测灵敏度较高。

    一种单层荧光纳米二硫化钼的制备方法

    公开(公告)号:CN104402051A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410574973.6

    申请日:2014-10-23

    CPC classification number: C01G39/06 C01P2004/04 C01P2006/90 C09K11/681

    Abstract: 本发明涉及的是一种简单“绿色”的方法合成单层荧光纳米二硫化钼,属于生物医药领域。其特征是通过溶剂将粒径为微米级别的二硫化钼粉末分散,借助于超声的手段,使二硫化钼粉末分层断裂,接着离心、真空干燥、纯化从而制得纳米二硫化钼,为了增加纳米二硫化钼的溶解性,在溶剂中加入氢氧化钠。制得的纳米二硫化钼材料单层率好,荧光稳定性好,量子产率高。本方法不产生对环境有害的物质,合成过程简单,制备得到的荧光纳米二硫化钼,与其它纳米载体相比,它的优点有:载药量大、毒性小、细胞中示踪,受外界干扰小等。由于其较高的比表面积和自身的荧光,可以广泛的应用于生物医药领域。

    一种采用化学沉积显现金属表面潜指纹的方法

    公开(公告)号:CN103356199A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201310306192.4

    申请日:2013-07-19

    Abstract: 本发明涉及采用化学置换沉积技术显现金属表面潜指纹的方法,属于指纹鉴别技术领域。本方法以硫酸铜溶液为置换试剂,利用金属氧化还原活性的差异,显现多种金属(锌、镁和普通碳钢)客体上的潜指纹。具体包括:以硫酸铜、超纯水为原料配制硫酸铜溶液,所需浓度的大小主要取决于金属基底材料的性质;将潜指纹样品浸于硫酸铜溶液,或滴加该溶液到检材表面,经过一段时间的反应;将样品取出后用氮气吹干,用肉眼即可直接观察到清晰的指纹,用数码相机拍照采集显现好的指纹图像。该显现方法不需要昂贵的仪器设备或荧光试剂,操作简单、显现快速、健康环保、成本低廉,其灵敏度、准确性和重复性都比较理想,在指纹鉴别领域具有很好的应用前景。

    一种具有多级结构的光子晶体薄膜重金属传感器制备方法

    公开(公告)号:CN103257123A

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201310202897.1

    申请日:2013-05-28

    Abstract: 一种具有多级结构的光子晶体薄膜重金属传感器的制备方法,本发明属于材料科学领域,具体涉及一种反蛋白石结构介孔二氧化硅材料光子晶体及其制备方法。本发明以聚苯乙烯微球为模板材料,组装制备蛋白石光子晶体膜,进而制得反蛋白石结构介孔二氧化硅光子晶体膜。所制得的光子晶体薄膜具有多级结构,薄膜主体由球形结构组成,直径在150-600nm;球壁具有大小可控的介孔,大小在2-20nm。本发明技术方案设计新颖合理,重复性好。本发明所制得的光子晶体薄膜,用于特定物质的分析检测可以大大提高检测的灵敏度、选择性和适用范围。

    一种基于超声体波在毛细管中三维细胞培养的方法

    公开(公告)号:CN110628757B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN201910934669.0

    申请日:2019-09-29

    Abstract: 本发明提供一种基于超声体波在毛细管中三维细胞培养的方法,属于细胞三维培养技术领域。该方法使用市售的毛细管作为细胞培养的载体,将待培养的细胞悬液、甲基丙烯酸酐化水凝胶(GelMA)溶液和LAP蓝光引发剂混合溶液注入毛细管中,通过超声波使细胞聚集为特定的细胞团块,辅以短暂的405nm波段的蓝光激发固化并置于培养箱中进行细胞团块的进一步培养。本发明的方法能够实现在毛细管内对细胞团块的三维模型建立和培养,可以利用超声波对细胞团块的大小间距等进行合理操控,在许多复杂的细胞组织培养、细胞分化及器官成型等领域有巨大应用前景。

    一种基于超浸润微芯片的快速检测水质中重金属的方法

    公开(公告)号:CN108132214B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201810049539.4

    申请日:2018-01-18

    Abstract: 一种基于超浸润微芯片的快速检测水质中重金属的方法,属于材料制备和化学检测分析领域。该方法首先将疏水二氧化硅颗粒和一种氟硅烷在乙醇溶液中反应制得超疏水的二氧化硅悬浮液;随后将悬浮液涂覆在双面胶一面得到超疏水表面;最后在指定区域等离子体刻蚀得到超亲水微孔得到超浸润芯片,利用胶带的粘性可将超浸润芯片粘贴到特定基底器材上。这种超浸润芯片可以将显色试剂浓缩、富集在超亲水微孔上,制备上好的超浸润芯片通过简单蘸取操作即可把被检测液固定在超亲水位点上,利用亲水点上固定的检测试剂实现比色法检测。本发明方法既解决了传统仪器分析方法的高成本问题,又解决了化学分析法操作繁琐问题,适用于水溶液的快速现场检测。

    一种基于微柱阵列的微液滴高通量电化学传感器

    公开(公告)号:CN109813791B

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN201910002081.1

    申请日:2019-01-02

    Abstract: 本发明提供一种基于微柱阵列的微液滴高通量电化学传感器,属于电化学传感器技术领域。该传感器包括液滴固定单元和电信号传输单元,液滴固定单元可以将微量液滴固定在微柱表面;电信号传输单元由每个微柱内的三电极体系和集成电路板构成。本发明将微液滴阵列平台与电化学技术相结合,既具有电化学检测灵敏度高和准确性强的优点,又解决了传统电化学检测液体量大,难以高通量检测等问题,在疾病多标志物检测,药物筛选和高通量细胞分析等领域有着广泛的应用前景。

    一种基于超声阵列的一体化分析检测芯片

    公开(公告)号:CN110004055A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910229525.5

    申请日:2019-03-25

    Abstract: 本发明提供了一种基于超声阵列的一体化分析检测芯片,涉及生物传感器技术领域,将微球阵列化平台和荧光监测技术相结合,实现原位、可视化、流程化、芯片化的快速实时精准分析检测,实现对待测物的富集和收集;该芯片包括:超声控制单元,用于生成超声波;和分析检测单元,用于完成微球的捕获和修饰,以及对待测物进行富集、检测和/或收集;所述超声控制单元与所述分析检测单元连接。本发明提供的技术方案适用于生物领域分子分析与检测的过程中。

    绿色的尺寸可控且不依赖基底的水下超疏油涂层及制备方法

    公开(公告)号:CN106009943A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610556746.X

    申请日:2016-07-14

    Abstract: 本发明涉及疏油涂层技术领域,公开了一种绿色的尺寸可控且不依赖基底的水下超疏油涂层的制备方法,包括基底表面浸泡或摊涂海藻酸钠溶液的步骤,以及将处理过的基底表面放入CaCl2溶液中得到海藻酸钙涂层的步骤;还公开了上述方法制得的涂层;本发明的有益效果:可用于海洋防污涂料、油/水分离、石油管道处理以及流体减阻、生物粘附、微流体技术和食品容器等领域;方法简便,涂层的尺寸可控,对于任意形状、化学组成和性质的基底均适用;改变制备方法还可获得不依赖于基底的水下超疏油薄膜,所用原料现成便宜,对环境无污染、安全无毒,不需要特殊设备,与目前价格昂贵、有毒有害且水下会丧失超疏油性质的含氟物质相比,具有良好的应用前景。

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