一种高选择性超灵敏定量检测碘离子的方法

    公开(公告)号:CN115791766A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211123530.6

    申请日:2022-09-15

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高选择性超灵敏定量检测碘离子的方法,包括按照一定比例将3,3',5,5'‑四甲基联苯胺、H2O2和ZrCl4配置成检测溶液;量取检测溶液加入碘离子待测溶液混合成反应溶液,放置反应一段时间后获得产物溶液;利用紫外分光光度计测试产物溶液的吸光度值并计算其与不含碘离子溶液的吸光度差值ΔA;通过已建立的产物溶液的吸光度差值ΔA与碘离子浓度的线性关系定量计算出未知待测溶液的I‑离子浓度。本发明方法创造性地引入Zr(Ⅳ),通过直接氧化碘离子的方式及催化双氧水的分解产生羟基自由基并对碘离子进行间接氧化获得碘单质的方式,极大地促进了碘单质对TMB的氧化效果,从而实现了超高选择性,超灵敏度地定量检测碘离子。

    一种基于G-四联体DNA超灵敏高选择性检测锶离子的方法

    公开(公告)号:CN115791726A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211490058.X

    申请日:2022-11-25

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于G‑四联体DNA超灵敏高选择性检测锶离子的方法,包括量取DNA适配体和硫磺素T溶解于缓冲液中制备TiG4‑DNA传感器,其中DNA适配体的核苷酸序列为5'‑AGGGTTAGGGTTAGGGTTAGGG‑3';加入含有已知浓度的锶离子溶液混匀并静置,对其进行荧光信号检测,并根据荧光强度衰减构建标准曲线;往TiG4‑DNA传感器中加入待测样品混匀并进行荧光信号检测,将待测样品的荧光强度检测值代入计算,获得待测样品的Sr2+浓度。本发明的检测方法利用硫黄素T触发DNA折叠形成G‑四联体的生物传感器,具有高初始荧光强度及对锶离子特异性识别,实现了2.11nM的超灵敏检测下限和高选择性,为实际环境溶液中锶离子的检测与监测提供解决方案。

    一种用于海水提铀的特异性DNA水凝胶材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112844325B

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202010969641.3

    申请日:2020-09-15

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于海水提铀的特异性DNA水凝胶材料的制备方法,包括以下步骤:环状DNA制备:将磷酸化的单链DNA模板和引物1混合均匀,后进行退火,再加入连接酶和连接酶缓冲液合成环状DNA;环状预聚物制备:按一定比例取环状DNA、聚合酶、聚合酶缓冲液、牛血清白蛋白、氯化钠溶液和三磷酸脱氧核苷酸混合,进行滚环复制获得环状预聚物;DNA水凝胶制备:加入引物2和引物3,继续滚环复制,后进行酶失活操作获得DNA水凝胶材料。利用本发明方法制备的DNA水凝胶材料对铀提取有良好的选择性,可抵抗共存的干扰离子,尤其是对铀酰离子的选择性为钒离子的17.95倍,且拉伸性能良好,可循环重复使用。

    一种蜡样芽孢杆菌噬菌体裂解酶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108531469B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN201810305694.8

    申请日:2018-04-08

    Inventor: 彭沁 袁益辉

    Abstract: 本发明涉及属于生物工程领域,特别涉及一种食源性病原菌蜡样芽胞杆菌的噬菌体裂解酶PlyHSE3的应用。本专利所述裂解酶具有SEQ NO 1所示的核苷酸序列,及SEQ NO 2所示的氨基酸序列。该噬菌体裂解酶具有较高的温度耐受性和pH耐受性,可用于蜡样芽胞杆菌菌群细菌的防控,且该裂解酶可在4°C到45°C条件下防控病原蜡样芽胞杆菌;除此之外,该裂解酶还可裂解铜绿假单胞菌。本发明为目前食源性病原菌蜡样芽胞杆菌、其他蜡样芽胞杆菌菌群细菌及铜绿假单胞菌的防控提供了一种新的酶制剂来源。

    基于Fe3+掺杂黑磷量子点修饰的钙钛矿太阳能电池及其方法

    公开(公告)号:CN110767814A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911069473.6

    申请日:2019-11-05

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于Fe3+掺杂黑磷量子点修饰钙钛矿太阳能电池的方法,包括电子传输层、钙钛矿吸光层、Fe3+掺杂黑磷量子点修饰层、空穴传输层和金电极的制备,其中Fe3+掺杂黑磷量子点修饰层通过机械剥离、浸泡、超声和离心获得Fe3+掺杂黑磷量子点溶液;后将60-100μL浓度为1-4mg/mL的Fe3+掺杂黑磷量子点溶液滴在钙钛矿吸光层表面旋涂,低温退火获得。本方法通过在钙钛矿吸光层和空穴传输层之间引入Fe3+掺杂黑磷量子点修饰层,不仅通过黑磷与钙钛矿表层中的未配对Pb2+形成配位,钝化钙钛矿抽取界面的缺陷态,且通过Fe3+阳离子-π相互作用增强黑磷量子点的抗氧化能力,从而显著提升钙钛矿太阳能电池的空穴攫取效率,减少界面处的电荷复合损耗,显著改善电池的能量转换效率及耐湿气能力。

    一株蜡样芽孢杆菌噬菌体及其应用

    公开(公告)号:CN108531461A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810008586.4

    申请日:2018-01-04

    Inventor: 彭沁 袁益辉

    Abstract: 本发明涉及一株新的食源性病原菌蜡样芽胞杆菌的噬菌体vB_BceM-HSE3及该噬菌体在防控蜡样芽胞杆菌菌群微生物中的应用。该噬菌体现已在中国典型培养物保藏中心保藏,保藏编号:CCTCC M 2017798,本发明所述噬菌体的核苷酸序列已由发明人提交到GenBank数据库中,其GenBank序列号为MF418016。该噬菌体属肌尾噬菌体,双链DNA基因组,在固体培养基上可形成直径0.5mm大小的噬菌斑,具有较高的温度耐受性和pH耐受性,对蜡样芽胞杆菌菌群细菌包括蜡样芽胞杆菌、炭疽芽孢杆菌等具有较好的杀灭效果。

    一种用于吸附痕量碘的多功能位点多孔芳香框架吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN119819275A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510165913.7

    申请日:2025-02-14

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于吸附痕量碘的多功能位点多孔芳香框架吸附剂,该吸附剂由3‑(2,5‑二溴苯甲基)‑1‑甲基‑1H‑咪唑‑3‑铵盐和2,4,6‑三(4‑乙炔苯基)‑1,3,5‑三嗪共聚反应合成而成。采用本发明提供的多功能位点多孔芳香框架吸附剂iPAF‑TEPT,采用了具有协同效应的多功能位点,结合了电荷转移与库仑相互作用,从而高效地回收多种形式的碘污染物。特别是在极低浓度的碘离子环境下(如100ppb),该吸附剂依然表现出优异的碘去除能力。基于其优异的性能,本发明的吸附剂有望成为处理水中多种碘污染物的首选材料,且能够通过单一框架实现高效吸附。

    一种高选择性超灵敏定量检测碘离子的方法

    公开(公告)号:CN115791766B

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202211123530.6

    申请日:2022-09-15

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高选择性超灵敏定量检测碘离子的方法,包括按照一定比例将3,3',5,5'‑四甲基联苯胺、H2O2和ZrCl4配置成检测溶液;量取检测溶液加入碘离子待测溶液混合成反应溶液,放置反应一段时间后获得产物溶液;利用紫外分光光度计测试产物溶液的吸光度值并计算其与不含碘离子溶液的吸光度差值ΔA;通过已建立的产物溶液的吸光度差值ΔA与碘离子浓度的线性关系定量计算出未知待测溶液的I‑离子浓度。本发明方法创造性地引入Zr(Ⅳ),通过直接氧化碘离子的方式及催化双氧水的分解产生羟基自由基并对碘离子进行间接氧化获得碘单质的方式,极大地促进了碘单质对TMB的氧化效果,从而实现了超高选择性,超灵敏度地定量检测碘离子。

    一种基于G-四联体DNA超灵敏高选择性检测锶离子的方法

    公开(公告)号:CN115791726B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202211490058.X

    申请日:2022-11-25

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于G‑四联体DNA超灵敏高选择性检测锶离子的方法,包括量取DNA适配体和硫磺素T溶解于缓冲液中制备TiG4‑DNA传感器,其中DNA适配体的核苷酸序列为5'‑AGGGTTAGGGTTAGGGTTAGGG‑3';加入含有已知浓度的锶离子溶液混匀并静置,对其进行荧光信号检测,并根据荧光强度衰减构建标准曲线;往TiG4‑DNA传感器中加入待测样品混匀并进行荧光信号检测,将待测样品的荧光强度检测值代入计算,获得待测样品的Sr2+浓度。本发明的检测方法利用硫黄素T触发DNA折叠形成G‑四联体的生物传感器,具有高初始荧光强度及对锶离子特异性识别,实现了2.11nM的超灵敏检测下限和高选择性,为实际环境溶液中锶离子的检测与监测提供解决方案。

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