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公开(公告)号:CN104407132A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410576627.1
申请日:2014-10-24
Applicant: 济南大学
IPC: G01N33/569
CPC classification number: G01N27/3277 , G01N27/3278 , G01N33/54366 , G01N33/54386 , G01N33/56916
Abstract: 本发明涉及传感器技术领域,特别涉及一种检测大肠杆菌的电化学传感器,从内到外依次为电极、普鲁士蓝-碳纳米管-纳米金复合物层、大肠杆菌抗体层、牛血清白蛋白封闭层。制备方法:制备普鲁士蓝-碳纳米管-纳米金复合物,滴加到经过处理的电极表面,室温干燥,得到普鲁士蓝-碳纳米管-纳米金复合物层;在普鲁士蓝-碳纳米管-纳米金复合物层上滴加无标记的大肠杆菌抗体,干燥,得到大肠杆菌抗体层;在大肠杆菌抗体层外包覆牛血清白蛋白封闭层。制备方法简单,性能稳定,电极的重复性好,适用于食品安全中大肠杆菌的检测和生物传感器产业化的实际应用;可实现对食品中大肠杆菌的快速在线检测,检出限为3.4×10cfumL-1。
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公开(公告)号:CN102590307A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210016432.2
申请日:2012-01-19
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种用于海产品中有机砷化物检测的基于核酸适配子的分子印迹膜电极及制备方法,分子印迹膜电极包括电极基片,电极基片上有第一电极基体、第二电极基体和第三电极基体;第一电极基体由工作电极与第一接线端子相连成一体;第二电极基体由对电极和第二接线端子相连成一体;第三电极基体由参比电极和第三接线端子相连成一体;所述工作电极工作电极表面涂覆有反应层,所述反应层由通过表面修饰技术固定在工作电极上的能与海产品中有机砷化物发生特异分子识别生化反应的核酸适配子分子印迹聚合物组成。本发明制备方法简单,性能稳定,电极的重复性好,适用于海产品中有机砷化物检测生物传感器产业化的实际应用。
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公开(公告)号:CN102519820A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110449855.9
申请日:2011-12-29
Applicant: 济南大学
IPC: G01N5/02
Abstract: 本发明公开了基于核酸适配子的海产品中有机砷化物分子印迹膜基片及其制备方法和应用,以基于核酸适配子的海产品中有机砷化物分子印迹聚合物作为识别元件在所述金石英体基片表面形成反应层;所述基于核酸适配子的海产品中有机砷化物分子印迹聚合物是将海产品中有机砷化物模板分子、核酸适配子功能单体、交联剂、致孔剂、引发剂和有机溶剂按摩尔比为0.1~2.5∶3∶0.1~3∶30~60∶0.01~0.15∶1.0~10的比例聚合而成。将表面修饰技术应用到基于核酸适配子的海产品中有机砷化物分子印迹膜基片的制备当中,使得基于核酸适配子的海产品中有机砷化物分子印迹膜基片的制备具有可控性,提高了基片的灵敏度和准确性。
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公开(公告)号:CN106862581B
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201510908603.6
申请日:2015-12-10
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及了一种凹面金@银铂异质复合纳米粒子及其制备方法。所述方法是以预制的金纳米八面体作种子,采用种子生长法在环境气氛下加热含有金纳米八面体、四氯铂酸钾、硝酸银及抗坏血酸的乙二醇混合溶液,使银铂在金纳米八面体六个顶点定向沉积,进而形成尺度均匀、成分可调、形状为凹面形状的金@银铂异质复合纳米粒子。制得的金@银铂异质复合纳米粒子在水、乙二醇等溶液中具有良好的分散性和稳定性,在室温下和环境气氛下长时间保存不发生团聚沉淀或变形。本发明获得的凹面金@银铂异质复合纳米粒子具有优良催化活性及光吸收性能,有望在表面等离子体光学、燃料电池、催化加氢等方面具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN104888765A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510218147.2
申请日:2015-05-04
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及一种笼状多孔铂钯复合纳米粒子及其制备方法。笼状多孔铂钯复合纳米粒子具有尺度均匀、比表面积高、催化活性好等特性,且其成分可在大范围内(Pt/Pd摩尔比值:3~19)有效调控。其完整制备步骤包括:(1)向水溶液中依次加入四氯铂酸钠、氯亚钯酸钾、盐酸、聚氧乙烯-聚氧丙烯-聚氧乙烯(P123)、抗坏血酸,获得反应前驱体溶液;(2)将前驱体溶液在35度下超声4小时后,采用7000-10000转/分钟转速离心分离获得黑色铂钯复合纳米粒子沉淀产物。本发明所制备的笼状多孔铂钯复合纳米粒子在燃料电池、工业催化、汽车尾气净化、水裂解、一氧化碳催化氧化等方面具有重要应用价值及广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN104459130A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410504740.9
申请日:2014-09-26
Applicant: 济南大学
IPC: G01N33/573
CPC classification number: G01N33/573
Abstract: 本发明涉及生物传感器技术领域,特别涉及基于核酸适配体检测氨苄青霉素的生物传感器。为了解决以上现有技术中检测氨苄青霉素的方法特异性和灵敏度都比较低、成本高的问题。一种基于核酸适配体检测氨苄青霉素的生物传感器,在电极上依次修饰有capture probe层、HAP和MB probe层。制备方法:对电极进行预处理;将capture probe层修饰到电极表面;将HAP和MB probe层修饰到电极表面。利用了核酸适配体的特异型识别,利用氨苄青霉素的适体作为识别物质实现了对目标物氨苄青霉素的高特异性检测;利用聚合酶的聚合作用,实现了目标物的循环利用,起到了信号放大的作用。
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公开(公告)号:CN104289252A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410536356.7
申请日:2014-10-13
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及一种具有光催化性能的铜金属有机骨架材料及其制备方法,属于环境友好型光催化材料制备领域。本发明所用材料合成方法为水热法。具体步骤如下:首先将硝酸铜、1,3-二(4-吡啶)丙烷(bpp)、5-叔丁基间苯二甲酸(H2tbip)以及氢氧化钠均匀分散到去离子水中,然后将上述混合浊液转移至聚四氟乙烯反应釜中进行水热反应。将所得产物洗涤、干燥后得到蓝色块状晶体即为所述光催化材料。本发明制备过程简单,所得光催化剂稳定性高,对甲基橙等有机染料具有良好的降解能力,在污水处理等领域具有良好应用前景。
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公开(公告)号:CN103713026A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201410008020.3
申请日:2014-01-08
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/26
Abstract: 本发明提供了一种检测孔雀石绿(MG)的核酸适配体电化学生物传感器。该电化学生物传感器利用电极表面修饰技术,将制备的石墨烯-壳聚糖复合物和纳米金修饰到电极表面,再通过化学作用将核酸适配体接在纳米金上,通过适配体与目标物的特异性结合作用将目标物结合到电极表面 ,然后在接上目标物的抗体,构成夹心结构的生物传感器。当检测的溶液中含有目标物时,就能在电极表面固定一定量的目标物和相应的抗体,构成传感结构。由于抗体上修饰了辣根过氧化物酶(HRP),能催化过氧化氢的分解,从而产生电化学信号的变化,利用电化学信号的变化即可实现对孔雀石绿(MG)的检测。本发明制备的核酸适配体电化学生物传感器选择性强,灵敏度高,操作简单快速,适合水产品中孔雀石绿(MG)的检测。
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公开(公告)号:CN103675062A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310696497.0
申请日:2013-12-18
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明提供了一种检测17β-雌二醇的电化学免疫传感器。该免疫传感器利用电极表面修饰技术,将制备的氧化石墨烯-聚苯胺复合物(GO-PANI)修饰电极表面,然后通过电聚合的方法在电极表面聚合一层铂金合金(Au-PtNPs),再修饰17β-雌二醇完全抗原在电极表面,同时修饰抗体复合物(PDA-PtNPs-AuNPs-Ab-HRP)和17β-雌二醇标准品在电极表面,这样其完全抗原和标准品同时竞争结合抗体复合物上的抗体,结合在电极表面的抗体复合物上的HRP催化底物H2O2产生信号,这样通过添加底物H2O2前后的信号变化和标准品浓度之前的关系绘制工作曲线,达到检测17β-雌二醇的目的。本文发明的PDA-PtNPs-AuNPs纳米材料是第一次合成,且GO-PANI复合物导电性能强,Au-PtNPs纳米合金具有良好的生物相容性,对H2O2具有一定的催化性能。电化学免疫传感器具有灵敏度高,检测速度快的优点,检测周期短。便于实际样品的快速检测。
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公开(公告)号:CN104907557A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510238789.9
申请日:2015-05-12
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及一种花状金钯异质纳米粒子及其制备方法。其制备方法如下:(1)在磁力搅拌的条件下,向乙二醇溶液中依次加入抗坏血酸(AA)、二水合柠檬酸三钠(C6H5Na3O7 .2H2O)、金(Au)纳米十面体胶体溶液、四氯钯酸钠(Na2PdCl4)水溶液;(2)将反应前驱体溶液置于25-75 摄氏度反应温度下反应0.2-1小时后,在5000-15000转/分钟转速条件下离心15-50分钟;(3)用溶剂超声清洗深蓝色沉淀产物,制得花状金钯异质纳米粒子。本发明中花状金钯异质纳米粒子在直接醇类燃料电池、表面增强拉曼散射(SERS)、化学和生物传感器等方面具有重要的应用价值。
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