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公开(公告)号:CN103063643A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201310000396.5
申请日:2013-01-04
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种基于半胱氨酸(L-Cys)修饰的CdS量子点和柠檬酸配体包覆的金纳米粒子(AuNPs)之间的荧光内滤效应(IFE)而建立的牛奶中三聚氰胺的检测方法,属于分析化学领域。检测步骤包括:AuNPs的制备;L-Cys修饰的CdS量子点的合成与纯化;牛奶样品的前处理;检测牛奶中的三聚氰胺。本发明根据AuNPs可以引起CdS量子点的荧光淬灭,而三聚氰胺可诱导AuNPs聚集,使CdS量子点的荧光强度得到恢复的原理,可简单、快速、灵敏地检测牛奶中的三聚氰胺,为以后乳品行业的监管提供了方便。
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公开(公告)号:CN119413783A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411534179.9
申请日:2024-10-31
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N21/78 , C01F17/235 , C01F17/10 , G01N21/33 , B01J23/10
Abstract: 本发明公开一种基于氧空位‑二氧化铈的甲基对氧磷农药检测试纸条及其制备方法,属于生物传感器技术领域。该试纸条的关键特征在于负载了大量氧空位‑二氧化铈。氧空位‑二氧化铈纳米酶在特定条件下,能够展现出模拟磷酸酶活性,该酶活可以切断有机磷类农药的P‑O、P‑S键,促使甲基对氧磷水解为黄色产物对硝基苯酚。探讨纳米酶体系的检测限,进而实现甲基对氧磷农药的便携可视化定量检测。本发明基于上述原理建立的试纸条能够快速检测甲基对氧磷,其具有操作简便、灵敏度高、成本低廉等优势,为甲基对氧磷农药的即时测试提供新的方法。
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公开(公告)号:CN118406678A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410614506.5
申请日:2024-05-17
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供了一种级联酶有序固定方法及在亚硝酸盐可视检测中的应用,并构建基于GOX@HRPDECN检测亚硝酸盐的反应体系,属于生物传感器技术领域。由于在GOX@HRP DECN中,级联酶分布有序,为中间产物的运输提供了特定路线,天然酶的催化效率和利用率进一步提高。蛋白无机纳米结构也对生物大分子起到保护作用,使级联反应酶在不适宜、极端环境中表现出更好的稳定性。因此借助GOX@HRP DECN优异的催化活性和稳定性,构建了液相反应体系检测亚硝酸盐。进一步将GOX@HRP DECN封装于具有固定和保护作用的多孔网络结构水凝胶中,在增强其稳定性和便携化的同时,实现了智能手机拍照后的图像输出,将图像转化为色坐标数据信息定量检测亚硝酸盐,为亚硝酸盐可视检测提供了技术支撑。
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公开(公告)号:CN113736846B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202111035660.X
申请日:2021-09-02
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供烈性噬菌体结合生物膜干涉技术的单增李斯特菌快速检测,涉及单增李斯特菌检测技术领域。该烈性噬菌体结合生物膜干涉技术的单增李斯特菌快速检测,包括;步骤一、传感器平衡;步骤二、噬菌体固定化;步骤三、生物素封闭;步骤四、样品检测及结果分析。该烈性噬菌体结合生物膜干涉技术的单增李斯特菌快速检测,操作步骤较少,并且可以进行无需标记的实时监测,整体操作流程简便快速,能实现样品的随到随检,提高了检测的效率。仅需要向样品板中添加配置好的试剂及制备好的样品即可上机检测,降低了工作人员的技术经验要求,也减少了检测结果中人为影响的比重,提高了检测结果的严谨性和科学性。
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公开(公告)号:CN114739968A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210444314.5
申请日:2022-04-25
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开发了一种基于橙色碳点荧光法选择性检测食品中的有机磷农药。在本发明中,橙色荧光发射CDs作为放大检测信号,可以克服食物基质自身荧光的影响,有效阻断背景干扰,提高检测可靠性;CoOOH NFs作为荧光猝灭剂,可高效猝灭CDs荧光;联合应用乙酰胆碱酯酶(AChE)特异催化硫代乙酰胆碱抑制CoOOH NFs的荧光猝灭作用以及有机磷OPs特异抑制AChE活性的机理,调控体系的荧光响应,可快速检测对氧磷,检测限为0.03ngmL‑1。将本方法构建的荧光检测体系与水凝胶试剂盒相结合,利用智能手机的高清摄像功能,制备了一种对氧磷现场快速监测的便携式平台,为食品安全现场精准监测提供新视角。
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公开(公告)号:CN110632301A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910908072.9
申请日:2019-09-25
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N33/569
Abstract: 本发明公开了一种基于生物膜干涉技术的沙门氏菌快速检测方法,其方法为:步骤一、传感器活化;步骤二、抗体固定化;步骤三、封闭;步骤四、样品检测及结果判断;本发明的有益效果:本发明提供的基于生物膜干涉技术的沙门氏菌快速检测方法步骤少、操作简单易学、无需任何标记;该方法检测时间短,由于该方法的其他环节可以提前准备妥当,所以可以做到样品的随到随检。根据样品中所含目标菌浓度的不同,单纯的样品检测环节只需要数十秒到几分钟的时间。本发明所述方法可应用于粗样品的检测,检测前样品无需经过离心和脱气。本发明所述方法配合可商购的基于BLI技术的设备和系统,可实现多个样品(例如96个样品)的同时批量检测。
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公开(公告)号:CN106645679A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710031333.4
申请日:2017-01-17
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N33/53 , G01N33/532
CPC classification number: G01N33/53 , G01N33/532
Abstract: 基于核酸适配体的胶体金层析试纸条检测四环素,利用胶体金与核酸适配体的特异性结合以及四环素与DNA间与核酸适配体竞争结合能力的强弱,包括以下步骤:适于标记aptamer的胶体金纳米粒子的合成;胶体金与适配体的组装与偶联;链霉亲和素和DNA链的组装;样品垫与金标垫的前处理;NC膜划线;试纸条的组装;四环素标准品的检测;选择性和特异性实验;运用所建立的基于核酸适配体胶体金试纸条测定实际样品中的四环素。本方法提供了一种既有较好选择性和灵敏度,又简便、经济、易于操作,更适于现场快速检测的四环素检测方法。
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公开(公告)号:CN106645129A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710002777.5
申请日:2017-01-03
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: G01N21/78 , G01N1/34 , G01N21/314 , G01N2021/3155
Abstract: 基于功能化金纳米粒子的新型比色传感器检测毒死蜱的方法,属于分析化学技术领域;其特征在于利用核酸适体的特异性识别及其与金纳米粒子静电吸附作用的优势检测毒死蜱的残留量;检测步骤包括:巯基乙胺修饰的金纳米粒子的合成;通过测定紫外可见吸收光谱观察金纳米粒子、核酸适配体和目标物毒死蜱体系的反应;利用目标物与适配体的特异性结合检测毒死蜱并进行实际样品的检测,该方法可简单、快速、灵敏的检测毒死蜱,并且有很高的灵敏度,为以后的研究、生产、监管等提供了方便。
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公开(公告)号:CN105911042A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610450706.7
申请日:2016-06-21
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N21/64
CPC classification number: G01N21/6428 , G01N2021/6432
Abstract: 非标记核酸适配体荧光传感器检测四环素,其特征在于利用噻唑橙对G?四联体构型核酸适配体的特殊识别作用以及核酸适配体与目标物间的特异性结合检测四环素,包括以下步骤:通过圆二色谱测定核酸适配体与目标物结合前后的结构变化;通过测定荧光光谱图观察四环素、核酸适配体、噻唑橙体系的反应;建立基于荧光探针噻唑橙的非标记核酸适配体传感器检测四环素;通过测定荧光光谱图测定所建立的非标记核酸适配体传感器对四环素的选择性;运用所建立的非标记核酸适配体传感器测定实际样品中的四环素。本方法提供了一种对四环素有高选择性,同时又简单、快速、灵敏的检测方法,具有良好的实用价值,便于推广。
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公开(公告)号:CN103364379A
公开(公告)日:2013-10-23
申请号:CN201310185003.2
申请日:2013-05-08
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种利用金纳米粒子(AuNPs)和碲化镉(CdTe)量子点的荧光内滤效应检测蔬菜中氨基甲酸酯类农药残留的方法,其特征在于利用AuNPs对CdTe量子点的荧光猝灭作用方法检测蔬菜中氨基甲酸酯类农药的残留量,包括以下步骤:CdTe量子点的合成和纯化;AuNPs的制备;通过测定荧光光谱图观察CdTe量子点与AuNPs的荧光内滤作用;通过测定荧光光谱图观察CdTe量子点、金纳米粒子、底物(ATI)和酶(AChE)体系的反应;运用AuNPs对CdTe量子点的荧光猝灭作用方法检测氨基甲酸酯类农药。该方法可简单、快速、灵敏的检测有机磷农药中的甲胺磷,并且有很高的灵敏度,为以后的研究、生产、监管等提供了方便。
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