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公开(公告)号:CN114605405B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202210221991.0
申请日:2022-03-09
Applicant: 吉林大学
IPC: C07D471/04 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 一种基于喹吖啶酮骨架的细胞脂滴荧光成像探针及其应用,属于生物荧光成像技术领域。该荧光探针的结构式如下所示。本发明还公开了该荧光探针在特异性标记细胞中脂滴和追踪活细胞内脂滴动力学过程方面的应用。实验证实本发明的荧光探针Lipi‑QA是一种具有高荧光亮度、高脂滴染色选择性、长荧光寿命、优异生物相容性和超高光稳定性的脂滴荧光探针,具有巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN116482189A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310545025.9
申请日:2023-05-16
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 一种基于高导电双金属Co/Cu‑HHTP敏感材料的NH3气体传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。为室温传感器,通过测量不同气氛中金叉指电极间的直流电阻阻值实现测量NH3浓度的功能。由表面带有数条叉指状、条形、交替排列的金电极的聚酰亚胺衬底(称叉指电极),涂覆在聚酰亚胺衬底和金电极表面的高导电双金属Co/Cu‑HHTP敏感材料组成。本发明开发出的具有高性能的双金属Co/Cu‑HHTP敏感材料的NH3气体传感器,相比于单金属Cu‑HHTP传感器,灵敏度增加了13.3%,响应时间从796s缩短到352s,恢复曲线的基线更为平缓,漂移量从14.1%降低到7.8%,重复性良好,因而在室温环境监测NH3气体方面具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116297718A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310403608.8
申请日:2023-04-17
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 一种基于三维Mo2CTx MXene纳米球敏感材料的二氧化氮传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。由表面带有Au叉指电极的PI衬底及制备在叉指电极和PI衬底上的三维Mo2CTx MXene纳米球敏感材料组成。本发明通过细胞纳米粉碎机超声处理获取Mo2CTx纳米片胶体溶液,再通过超声喷雾热解处理得到三维Mo2CTx MXene纳米球,通过暴露更多的边缘褶皱吸附位点来提高气敏特性。该传感器对二氧化氮表现出卓越的选择性、高灵敏度(30~5000ppb)、高响应和低的检测下限(30ppb),本发明所采用的市售的叉指电极结构传感器制作工艺简单,体积小,利于工业上批量生产,因此具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN114544935B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202210185247.X
申请日:2022-02-28
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N33/535 , G01N33/543 , G01N33/53 , G01N33/58 , G01N21/31 , G01N21/78
Abstract: 一种蛋白分布及尺寸可控的蛋白‑无机纳米花、制备方法及其作为检测试剂在吡虫啉免疫分析中的应用,属于生物传感器技术领域。本发明利用硫酸铜溶液、辣根过氧化物酶、山羊抗小鼠IgG及磷酸盐缓冲溶液共沉淀来合成蛋白‑无机杂化纳米花,有效增强了生物酶及抗体的稳定性,赋予其生物信号特异性识别及生物信号放大的特点。本发明实现了对蛋白‑无机杂化纳米花的蛋白分布及尺寸调控。利用竞争免疫分析方法,实现了对吡虫啉的免疫测定,大大提高了农药分析的灵敏度。本发明提供了一种制备简单、生物相容性好、比表面积大、可调谐的纳米结构方法,实现了对吡虫啉的高通量、高选择性以及高灵敏度分析,为食品、环境及公共安全的监测提供了新的视角。
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公开(公告)号:CN115584035A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211245711.6
申请日:2022-10-12
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于聚集诱导发光效应(AIE)的农药便携化检测荧光水凝胶、制备方法及其在现场快速检测毒死蜱中的应用,属于生物传感器技术领域。本发明构建的荧光水凝胶具有可调的荧光行为和刺激响应特性。AIE活性水凝胶集成了AuNCs的AIE效应和双网络水凝胶的多孔结构,从而显著提高了光学响应。利用纳米结构特性,AIE活性水凝胶被铸入凝胶盘中作为荧光POC平台,以增强其操作稳定性和防污性能。AIE活性水凝胶与高亲和力乙酰胆碱酯酶(AChE)结合,提高了毒死蜱农药评估和监测的灵敏度。通过使用基于智能手机的便携式设备对凝胶盘成像进行分析,准确定量研究农药的降解残留,为精准农业发展提供一个具有广阔应用前景的监测工具。
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公开(公告)号:CN115536550A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211263551.8
申请日:2022-10-16
Applicant: 吉林大学
IPC: C07C255/43 , C07C253/30 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 一种基于氰基二苯乙烯骨架的细胞脂滴荧光成像探针分子及其应用,属于生物成像技术领域。该探针分别化学名称为(Z)‑2‑(4‑(二乙氨基)苯基)‑3‑(4‑((Z)‑2‑(4‑(二乙胺基)苯基)‑2‑异氰基乙烯基)‑2,5‑二甲氧基苯基)丙烯腈,简称Lipi‑DSBOMe,其结构式如下所示。本发明还公开了该荧光探针在细胞脂滴多模态荧光成像中的应用。实验证实本发明的荧光探针Lipi‑DSBOMe是一种具有高荧光亮度和成像信噪比、高脂滴染色选择性和光稳定性、低细胞毒性和饱和受激发射强度、以及极性敏感发射特性等优点的脂滴荧光探针,具有巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN113219011B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202110543887.9
申请日:2021-05-19
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 一种Co掺杂SnO2纳米敏感材料的甲醛‑丙酮双模气体传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。由外表面具有金电极的陶瓷管、涂覆在陶瓷管外表面的三维反蛋白石结构Co掺杂SnO2的纳米敏感材料组成。敏感材料是以聚苯乙烯磺酸钠、碳酸氢钠和苯乙烯为原料,水为溶剂,过硫酸钾为引发剂,水浴制备聚苯乙烯微球;然后,以聚苯乙烯微球自组装形成的三维蛋白石结构为硬模板,以稀盐酸、过氧化氢水溶液为溶剂,以水合硝酸钴和水合氯化锡为原料,超声雾化沉积,最后在空气中烧结,除去聚苯乙烯微球模板制备得到。本发明传感器在双模检测室内VOCs领域有广阔的应用前景,通过改变工作温度能够实现对不同VOC气体的原位选择性检测。
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公开(公告)号:CN113702472B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202111018352.6
申请日:2021-09-01
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/407
Abstract: 一种以(Ni1‑xFex)‑MOF(0≤x≤1)为敏感电极的K2Fe4O7基混成电位型室温NO传感器及制备方法,属于气体传感器技术领域,其在室温条件下可以检测ppb级浓度的NO,用于医学诊疗中哮喘的在宅、便捷检测。传感器由K2Fe4O7基板、Au参考电极和(Ni1‑xFex)‑MOF敏感电极组成,参考电极和敏感电极彼此分立且对称地制备在K2Fe4O7基板上表面的两端。本发明中采用K2Fe4O7材料作为传感器的离子导电层,并使用高电化学催化活性的(Ni1‑xFex)‑MOF材料作为敏感电极,通过改变基板种类来增大基底材料的离子电导率,实现混成电位型固体电解质气体传感器在室温环境检测NO的目的。
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公开(公告)号:CN113563886A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110847574.2
申请日:2021-07-27
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于NaErF4:0.5%Tm3+@NaYF4/PDA的荧光水凝胶及其在甲萘威检测中的应用,属于生物传感器技术领域。基于制备的NaErF4:0.5%Tm3+@NaYF4/聚多巴胺(PDA)荧光水凝胶,其中PDA可以作为NaErF4:0.5%Tm3+@NaYF4的有效猝灭剂。引入乙酰胆碱酯酶后,其催化产物具有较强的抗氧化性而阻止多巴胺的聚合过程,从而恢复荧光信号。通过引入甲萘威以调控荧光响应信号来实现对茶叶中农药的定量检测。基于此原理,进一步结合荧光图像分析来实现实际样品中甲萘威的便携化检测。本发明具有背景干扰低、成本低、便携化等优点,为基于近红外纳米探针的食品、环境及公共安全的便携化监测提供了新的视角。
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公开(公告)号:CN113355614A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110612200.2
申请日:2021-06-02
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于铝合金生产技术领域,具体为一种7075铝合金预冷成形方法,包括步骤一:将7075铝合金板放入高温炉中进行固溶处理,固溶温度设置为475,固溶时间为30min;步骤二:取出炉中的铝合金板放入预冷装置中,然后将热板料快速转移至自行研制的喷气装置进行预冷,通过调节气体流量从而控制预冷速率;步骤三:通过调节气体节流阀控制空气压缩机流出的压缩气体流量,对置于喷出装置间的板料进行不同冷速的预冷处理,实验所用的喷气预冷冷却装置是自主研制的气冷装置;其结构合理,有效实现了稳定控制固溶铝合金下降的温度,让其能够在有最佳的温度成形,保证了成型件的硬化指数,成形后零件有最小的减薄率,具有较好的变形均化能力。
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