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公开(公告)号:CN112816687B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202011633898.8
申请日:2020-12-31
Applicant: 华南农业大学
IPC: G01N33/543 , G01N21/64 , G01N21/33 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种广谱免疫传感器,包括识别元件和信号转换元件,所述信号转换元件包括光电信号转换元件、荧光信号转换元件和紫外信号转换元件。利用机器学习构建的图像匹配系统可以快速实现混合物中多种成分的检测与定量。本发明中还公开了一种基于机器学习的生物检测方法和系统,为混合样品中不同物质的检测提供了一种有效的方法。
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公开(公告)号:CN108982837B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201810711500.4
申请日:2018-07-03
Applicant: 华南农业大学
IPC: C12Q1/6804 , C12Q1/6834 , G01N33/535
Abstract: 本发明公开了一种Cu(OH)2SC‑G‑四链体纳米生物双重模拟酶,Cu(OH)2SC为超笼结构的Cu(OH)2,纳米生物双重模拟酶以Cu(OH)2SC为核心,Cu(OH)2SC表面偶联有带G‑四链体的DNA。并发明还公开了一种免疫传感器,该免疫传感器中含有Cu(OH)2SC‑G‑四链体纳米生物双重模拟酶和SiO2@Ni silicate核壳结构纳米材料,该免疫传感器可以实现可视化检测,具有检测灵敏度高,信号效果好,保存时间长的特点,适合大规模的应用。
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公开(公告)号:CN112816687A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202011633898.8
申请日:2020-12-31
Applicant: 华南农业大学
IPC: G01N33/543 , G01N21/64 , G01N21/33 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种广谱免疫传感器,包括识别元件和信号转换元件,所述信号转换元件包括光电信号转换元件、荧光信号转换元件和紫外信号转换元件。利用机器学习构建的图像匹配系统可以快速实现混合物中多种成分的检测与定量。本发明中还公开了一种基于机器学习的生物检测方法和系统,为混合样品中不同物质的检测提供了一种有效的方法。
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公开(公告)号:CN110006973B
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201910184008.0
申请日:2019-03-12
Applicant: 华南农业大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/30 , G01N27/48 , G01N33/543
Abstract: 本发明公开了一种比率型广谱性光电免疫传感器的制备方法,首先制备了片状MoS2材料,提升基底的表面积,再通过化学沉积法控制时间在MoS2上沉积CdS纳米颗粒,作为光电极,实现了可见光下的稳定光电流。其次,制备了三维ZnS‑Ag2S纳米花来固定二抗,不仅Ag2S和CdS之间良好的能级配对可以降低光电流的变化信号,而且HCl处理材料后可释放Zn2+,可以产生电化学的微分脉冲信号。本发明方法克服了单信号检测有不确定性,创造性地构建了双信号的免疫传感器,即光电材料的光电信号响应和电化学探针的电信号响应,可以实现对三种赭曲霉毒素的同时检验,并且可以有效降低背景噪音,提高检测准确性。
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公开(公告)号:CN110006972A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910183819.9
申请日:2019-03-12
Applicant: 华南农业大学
IPC: G01N27/327 , G01N21/78 , G01N27/30 , G01N33/543
Abstract: 本发明公开了一种基于酶诱导生物刻蚀双模分离式免疫传感器,在三维还原氧化石墨烯r-GO表面覆盖/制备硫化镉/氧化锌纳米棒阵列CdS/ZnO NRs作为光电极;采用金纳米双锥Au NBPs作为多色显色底物;利用辣根过氧化物酶HRP连接光电化学免疫分析与比色检测,其中Cd/ZnO NRs/r-GO通过HRP诱导的酶催化反应发生生物刻蚀,从而形成光电流变化,HRP催化氧化双氧水产生的羟基自由基用于生物蚀刻Au NBPs形成不同大小和形状的金纳米颗粒,从而显示出颜色变化和LSPR峰的蓝移,本发明方法利用脂质体通过封装大量HRP和负载更多的Ab2来有效放大响应信号,进一步提高检测的准确性。
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公开(公告)号:CN106397719A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610883934.3
申请日:2016-10-09
Applicant: 华南农业大学
IPC: C08G18/67 , C08G18/36 , C08G18/12 , C08F283/00 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08F222/14 , C08F222/20 , C09D175/14 , C09D11/101 , C09D11/107 , C09D11/102
CPC classification number: C08G18/672 , C08F283/008 , C08G18/12 , C08G18/36 , C08G18/673 , C09D11/101 , C09D11/102 , C09D11/107 , C09D175/14 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08F2222/1013 , C08F2222/1026 , C08F2222/104 , C08F222/1006
Abstract: 本发明属于UV固化高分子材料领域,具体涉及一种蓖麻油基超支化UV固化聚氨酯丙烯酸酯及其制备方法和应用。本发明首先将二羟基丙酸和蓖麻油减压酯化反应制得羟基封端的多官能度超支化树脂,再加入多异氰酸酯和催化剂的混合物,反应2~3h后,然后搅拌下加入一定量的活性稀释单体溶解异氰酸根封端的超支化树脂,最后加入计量的(甲基)丙烯酸酯羟烷酯与阻聚剂反应1.5~2.5h,得到蓖麻油基超支化UV固化聚氨酯丙烯酸酯。本发明将蓖麻油用于聚氨酯原材料,拓展天然可再生生物质油脂类产品应用范围和提高其附加价值,将具有积极的推广意义。
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公开(公告)号:CN105021689A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510466528.2
申请日:2015-07-30
Applicant: 华南农业大学 , 深圳市清时捷科技有限公司
IPC: G01N27/48
Abstract: 本发明公开了一种环境激素检测装置,其包括有依次电性连接的检测组件、检测主机和计算机,所述检测组件用于对待测溶液进行检测并输出电信号,所述检测主机用于采集检测组件的输出信号,所述计算机用于对检测主机采集的信号进行处理后输出检测结果,其中:所述检测组件包括有分析杯和支架,所述分析杯用于盛装待测溶液,所述支架设于分析杯的开口处,所述支架上设有一绝缘基材,所述绝缘基材上印制有电极,所述绝缘基材的下端向分析杯内延伸而令所述电极浸于待测溶液内,所述支架穿设有引线,所述引线的一端电性连接于电极,所述引线的另一端电性连接于检测主机。本发明不仅能准确检测溶液中的环境激素,还具有高灵敏度、高效率等特点。
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公开(公告)号:CN114544730B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202210151157.9
申请日:2022-02-15
Applicant: 华南农业大学
IPC: G01N27/333
Abstract: 本发明公开了一种离子传感器及其制备方法和应用,离子传感器包括工作电极和参比电极,所述工作电极为覆盖有离子选择膜的处理后的PCB电极,所述PCB电极上修饰有Au NBS和PEDOT:PSS。本发明的一些实例的离子传感器,直接使用PCB作为电极,在表面电沉积具有分支结构的纳米金材料,改善电极表面的电化学性能,从而采集稳定的电化学信号。通过修饰不同种类的固态离子选择膜,可构建具有较低价格、较宽检测范围、高灵敏、高检出限的多通道固态离子选择电极。
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公开(公告)号:CN116124855A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310053059.6
申请日:2023-02-03
Applicant: 华南农业大学
IPC: G01N27/327 , G01N21/25 , G01N33/53 , G01N33/64
Abstract: 本发明公开了一种用于罗格列酮含量检测的便携式双通道传感器,该双通道传感器的阴极为普鲁士蓝薄膜,所述双通道传感器的阳极为用Cu2O@Au负载二抗修饰的玻碳电极。本发明将Cu2O@Au优异的催化活性与计时检测相结合,在免疫检测中实现了时间信号的变化,同时PB薄膜的电致变色性能同样呈现依时性,由此实现了双通道检测,使该传感方法更加可靠和准确。并且本发明能够实现数据即时读取,可以更加快速方便的对罗格列酮进行含量检测,具有成本低、双通道读出、操作简单等优点,为便携、快速化检测提供了新的方法。
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公开(公告)号:CN114062333A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111175480.1
申请日:2021-10-09
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了ZIF‑8包覆金纳米簇复合材料的应用、有机磷的检测方法,以抑制酶解产物H2O2的产生为核心理念,H2O2对ZIF‑8的分解使得ZIF‑8包覆金纳米簇复合材料的荧光发生变化,并促发金纳米簇的辣根过氧化物模拟酶活性,实现荧光和颜色的双信号出。两种信号之间进行相互验证,提升了检测结果的可靠性,有潜力实现对环境中有机磷残留物的检测,为环境安全监控提供了一种方便可靠的方法。
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