-
公开(公告)号:CN101893574A
公开(公告)日:2010-11-24
申请号:CN201010210252.9
申请日:2010-06-28
Applicant: 济南大学
IPC: G01N21/76 , C08F220/06 , C08F226/06 , C08F2/44 , C08J9/26
Abstract: 本发明涉及环境内分泌干扰物检测领域,提供了一种同时检测多种环境内分泌干扰物的试剂盒及其应用。采用以下步骤制成:分别配置高锰酸钾、HCL和聚山梨酯-80溶液;将模板分子、功能单体、交联剂、致孔剂、引发剂和有机溶剂按一定摩尔比混合均匀制成环境内分泌干扰物分子印迹溶胶凝胶;将分子印迹溶胶凝胶修饰到微孔板内表面,保鲜膜封存数小时;修饰微孔板浸泡于洗脱剂中洗脱;微孔板进样器端口分别插入发光试剂溶液中,得到同时检测痕量多种环境内分泌干扰物的试剂盒。将试剂盒连接到微孔板多功能分析仪,对环境样品提取液中的环境内分泌干扰物进行检测。本发明操作简单,试剂使用量少,经济实用,化学发光试剂廉价易得,灵敏度高,简单易操作。
-
公开(公告)号:CN112086553B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202010976373.8
申请日:2020-09-17
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种柔性压阻传感器,包括PDMS薄膜以及嵌入在PDMS薄膜内的三维互连石墨烯微通道;所述三维互连石墨烯微通道的内壁上分布有贵金属纳米粒子。本发明还公开了制备方法:使用泡沫镍为牺牲模板来生长多层石墨烯,然后将PDMS嵌入生长石墨烯的泡沫镍中,再将泡沫镍溶解,形成三维互联石墨烯微孔道,与PDMS组成PDMS‑石墨烯支架,将贵金属纳米颗粒组装于石墨烯孔道内表面。本发明借助石墨烯的高导电性和贵金属纳米颗粒的对石墨烯内壁的贡献实现高灵敏度压阻传感器的构建,器件的灵敏度高和响应时间短,可以兼顾压力监测和应力监测。本发明不仅可以对人体脉搏的跳动进行实时的监测,而且也可以定向监测管道管壁的扩张。
-
公开(公告)号:CN115855323A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211479840.1
申请日:2022-11-24
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种高性能防水透气全柔性压电触觉传感器。将PVDF粉末溶解在N,N‑二甲基甲酰胺和丙酮的混合溶液中配制PVDF溶液;通过静电纺丝得到PVDF NM;以PET薄膜为衬底;在衬底上沉积铝薄膜得到栅极;在栅极制备PMMA薄膜得到介电层;在介电层上热蒸发2,6‑二苯基蒽得到活性层;在活性层上沉积金薄膜制得源、漏电极,得到DPA‑OFET;用导电胶带和导线将PVDF NM与DPA‑OFET连接得到传感器。本发明构筑了一种高性能、节能、防水、透气的全柔性压电触觉传感器。用于制备智能皮肤,压力感知灵敏度高,与人体皮肤长时间接触后不会产生不适。
-
公开(公告)号:CN115537392A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211507839.5
申请日:2022-11-29
Applicant: 济南大学
IPC: C12N5/0775 , C01G49/02 , C01B32/184 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , B82Y5/00
Abstract: 本发明公开了rGO‑FeOOH复合材料在干细胞诱导中的应用。在氮气保护下,将FeCl2溶液缓慢加入到GO溶液中,进行水浴反应;得到rGO‑FeOOH溶液,离心洗涤得到rGO‑FeOOH膜,rGO‑FeOOH膜的厚度为10‑100nm;rGO‑FeOOH膜上的FeOOH长度为1nm‑10μm。本发明的rGO‑FeOOH膜可用于制备维持干细胞干性、促进干细胞分化的培养体系、加速干细胞的神经分化、提高干细胞向神经元分化的比例。将rGO‑FeOOH膜用于干细胞分化,无需外界施加刺激,是一种简单、高效的诱导间充质干细胞神经分化的培养方法。
-
公开(公告)号:CN109709181B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201910158912.4
申请日:2019-03-04
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/327 , G01N33/574
Abstract: 本发明中公开了一种基于卟啉纳米棒‑CdTe量子点阵列检测癌细胞的光电化学免疫传感器,所使用的卟啉纳米棒作为一种有机半导体材料,合成起来非常的方便,并且它作为一种有机半导体材料,有非常好的晶型结构,因此非常有利于电荷的传输,ZnP(Py)4与CdTeQDs的能级夹带的良好匹配使得光电信号进一步的增强因此所构建的ZnP(Py)4‑CdTeQDs阵列的光电信号高于单纯的ZnP(Py)4或CdTeQDs。在实验中通过在ZnP(Py)4‑CdTeQDs阵列上特异性结合来检测癌细胞,并且在测试溶液中加入抗坏血酸作为空穴消耗剂,在光的激发下进一步增加光电流的强度。
-
公开(公告)号:CN111579541A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010430048.1
申请日:2020-05-20
Applicant: 济南大学
IPC: G01N21/64 , G01N27/414
Abstract: 本发明公开了一种自校准双信号生物传感器及其在miRNA检测中的应用,其属于生物传感器技术领域。本发明在全共价键石墨烯场效应晶体管上固定荧光基团修饰的DNA,作为检测miRNA的敏感探针。利用其层转结构间共价键连接的特征,实现了器件在溶液相中多次后续加工的稳定性;通过全共价键石墨烯场效应晶体管以及荧光技术,实现miRNA的双信号的同时检测,以实现自校准功能。相对比于目前现有的miRNA检测技术,本发明自校准生物传感器检测miRNA可满足于稳定、可靠、高灵敏、高选择性且快速简便的检测需求,并且为miRNA检测提供了新思路。
-
公开(公告)号:CN109975377A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910259936.9
申请日:2019-04-02
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/48
Abstract: 本发明公开了一种基于氧化钨(WO3)纳米花和氧化石墨烯‑金纳米粒子(GO‑AuNPs)的夹心型信号放大电化学生物传感器的制备方法,首先合成了具有良好电化学信号的花状WO3结构,该结构有大的比表面积,能够在负载更多的检测物;又在花状WO3上负载了AuNPs,进一步增加电化学信号;另外在二抗上面修饰了拥有大的比表面积和良好导电性的氧化石墨烯结构和AuNPs结构,GO‑AuNPs作为信号载体进行信号放大,显著降低了检测线,这样通过层层修饰构建成了检测前列腺抗原的电化学传感器。
-
公开(公告)号:CN109709181A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910158912.4
申请日:2019-03-04
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/327 , G01N33/574
Abstract: 本发明中公开了一种基于卟啉纳米棒-CdTe量子点阵列检测癌细胞的光电化学免疫传感器,所使用的卟啉纳米棒作为一种有机半导体材料,合成起来非常的方便,并且它作为一种有机半导体材料,有非常好的晶型结构,因此非常有利于电荷的传输,ZnP(Py)4与CdTeQDs的能级夹带的良好匹配使得光电信号进一步的增强因此所构建的ZnP(Py)4-CdTeQDs阵列的光电信号高于单纯的ZnP(Py)4或CdTeQDs。在实验中通过在ZnP(Py)4-CdTeQDs阵列上特异性结合来检测癌细胞,并且在测试溶液中加入抗坏血酸作为空穴消耗剂,在光的激发下进一步增加光电流的强度。
-
公开(公告)号:CN109709180A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910158910.5
申请日:2019-03-04
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/327 , G01N33/574
Abstract: 本发明公开了一种基于自组装的有机半导体材料PC05纳米线结构检测癌细胞的光致电化学免疫传感器,首先通过简单的自组装的方法对纳米线的长度进行了调控,选择了最合适长度的纳米线,该有机半导体纳米线有非常完美的晶型结构,非常有利于电荷的传输,同时在电极上通过电沉积的方法沉积上金纳米粒子,金的费米能级与PC05纳米线可以很好的匹配,从而进一步的增强传感器的光电信号。并且PC05作为一种p型半导体,在进行光电测试的时候,检测溶液中的溶解氧就可以消耗激发的电子。
-
公开(公告)号:CN102033125A
公开(公告)日:2011-04-27
申请号:CN201010524183.9
申请日:2010-10-29
Applicant: 济南大学
IPC: G01N33/533 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种现场快速体外即时多疾病同时诊断监测的免疫纳米晶石英荧光传感器及其诊断监测传染类疾病的方法。免疫纳米晶梳形多探针石英片制备方法,包括以下步骤:选择传染病的病原相关蛋白质或其标志物作为抗原;制备纳米晶及按照文献制备免疫纳米晶;利用层层累积表面修饰技术,将不同抗体的免疫纳米晶修饰到梳形石英片不同探针的表面上。一种多疾病同时诊断监测的方法,包括如下步骤:将修饰好的石英片侵入到环境样品溶液、体液、血液或分泌物样品中,置于密封石英激发皿发射光路中,对传染疾病进行诊断监测。本发明的特异性强,灵敏度高;诊断监测时间短;成本低。
-
-
-
-
-
-
-
-
-