用于核酸质谱检测的芯片及其制备方法

    公开(公告)号:CN116794147A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310778545.4

    申请日:2023-06-28

    Abstract: 本发明提供一种用于核酸质谱检测的芯片及其制备方法,所述芯片包括自上而下依次设置的疏水层、亲水层和基底层;其中,所述芯片设有多个样品孔,所述疏水层至少构成所述样品孔的周侧的上部孔壁,所述样品孔的其余孔壁由所述亲水层构成。本发明的芯片,将样品点位设置为样品孔,且通过优化样品孔的结构设计,当样本和基质在样品孔内混合时,样品孔的亲水层孔壁能够结合与之接触的样本和基质,并且,样品孔的疏水层上部孔壁能够阻止样品孔内的样本和基质流出样品孔,避免样本和基质向外扩散,进而能够减少或避免发生咖啡环效应,能够获得良好的结晶状态,以提高检测的信号强度。

    一种质谱流式通用元素探针及其制备方法

    公开(公告)号:CN115825208A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202310006429.0

    申请日:2023-01-04

    Abstract: 本发明公开一种质谱流式通用元素探针,包括金属掺杂聚苯乙烯纳米球;所述金属掺杂聚苯乙烯纳米球表面修饰有抗体,所述金属包括稀土金属、锆、铪中的至少一种。本发明还公开上述质谱流式通用元素探针的制备方法。本发明采用金属掺杂聚苯乙烯纳米球材料的质谱流式元素探针,除了可以掺杂稀土元素外,还可以掺杂其他种类金属,将质谱流式检测通道拓展到稀土元素以外的金属通道上,其灵敏度高,可以作为通用型的质谱流式元素探针使用。本发明制备方法各步骤成熟、合成工艺操作简单、尺寸均一,同时具有良好的生物兼容性,大大降低了质谱流式检测试剂的成本。

    金属有机骨架材料荧光探针及吡啶二羧酸检测方法

    公开(公告)号:CN114957679A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210162178.0

    申请日:2022-02-22

    Abstract: 本发明公开了一种金属有机骨架材料荧光探针,其通过以下方法制备得到:将2‑氨基对苯二甲酸与硝酸铕六水合物溶于N,N‑二甲基酰胺中,充分搅拌后转移至聚四氟乙烯内衬的反应釜中,加热反应,冷却后将产物清洗,离心干燥,得到该金属有机骨架材料荧光探针。本发明还提供了基于该荧光探针的吡啶二羧酸检测方法。本发明制备的的金属有机骨架材料荧光探针为规则的球形,尺寸均一,在800nm左右,易与分散于水中,方便检测水体系中的吡啶二羧酸;本发明所制备的金属有机骨架材料荧光探针具有原料廉价、制备过程简单安全等优势,适合大规模生产;本发明提供的金属有机骨架材料荧光探针能够实现吡啶二羧酸的高灵敏度、高特异性检测。

    树莓状硅羟基磁性微球的制备方法

    公开(公告)号:CN114870759B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202210519715.2

    申请日:2022-05-12

    Abstract: 散性与稳定性;本发明的方法简单易操作,为提本发明公开了一种树莓状硅羟基磁性微球 高磁性二氧化硅可控表面提供一种新的方案。的制备方法,该方法为:先通过水热法制备Fe3O4纳米磁核,再利用一锅法制备氨基磁性二氧化硅,最后向反应体系中添加预先聚合的二氧化硅纳米粒子继续反应,最终制得树莓状硅羟基磁性微球。本发明使用预聚合的二氧化硅纳米粒子使氨基化磁性二氧化硅表面接枝纳米硅颗粒,通过调整预聚合二氧化硅纳米粒子的合成条件可以获得不同表面突起状态的磁性二氧化硅;本发明制备的树莓状硅羟基磁性微球表面突起的二氧(56)对比文件薛娟琴等.氨基化修饰介孔Fe_3O_4@SiO_2@mSiO_2磁性核壳复合微球的可控制备及吸附性能《.无机化学学报》.2016,第32卷(第09期),第1503-1511页.

    光敏性重氮树脂包覆的磁性多孔微球及荧光编码磁性微球的制备方法

    公开(公告)号:CN114854085A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210416379.9

    申请日:2022-04-20

    Abstract: 本发明公开了一种光敏性重氮树脂包覆的磁性多孔微球及荧光编码磁性微球的制备方法,该磁性多孔微球的制备方法,包括以下步骤:1)制备单分散聚苯乙烯种子微球;2)制备单分散多孔微球;3)制备磁性多孔微球;4)制备DR‑PAA包覆的磁性多孔微球。本发明采用光敏性重氮树脂与PAA交联聚合物将磁性微球封装包覆,改善了微球的稳定性,微球可保持优秀的磁性和羧基功能化,为磁性微球的制备和封装技术提供了新的方法,该合成工艺操作简单,同时该方法可以将量子点或荧光染料编码磁性微球进行包覆,通过调节量子点种类/染料比列可以实现多重编码并且由于聚合物的包覆可以防止染料的泄露,能提高荧光微球的稳定性。

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