一种基于光寻址电位传感器检测1,5-脱水葡萄糖醇的方法

    公开(公告)号:CN114813875A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210427717.9

    申请日:2022-04-22

    Abstract: 一种基于光寻址电位传感器检测1,5‑脱水葡萄糖醇(1,5‑AG)的方法,以1,5‑AG作为目标物,以吡喃糖氧化酶(PROD)作为特异性识别物,并制备具有良好的电子传递效应的纳米复合材料还原氧化石墨烯‑聚丙烯酰胺‑二茂铁/金纳米粒子(rGO‑PAM‑Fc/AuNPs)作为特异性识别物质的载体,构建基于纳米复合材料改性LAPS芯片特异性检测1,5‑AG的高性能生物传感器。该方法操作简便、耗时短、检测费用低,最低检测限为21.74μg/mL。

    一种基于RGO-CS-Fc/Au NPs纳米复合材料结合适配体检测甲胎蛋白的方法

    公开(公告)号:CN110146581B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN201910476441.1

    申请日:2019-06-03

    Abstract: 一种基于RGO‑CS‑Fc/Au NPs纳米复合材料结合适配体检测甲胎蛋白的方法,采用电沉积技术以及静电吸附作用将RGO‑CS‑Fc/Au NPs修饰在丝网印刷电极表面。通过纳米技术以及分子间作用力将AFP适配体负载在RGO‑CS‑Fc/Au NPs材料表面,适配体因其不稳定的空间结构而以单链结构的形式存在复合材料表面。在电极表面中加入AFP后,AFP能够与AFP适配体特异性结合,生成稳定的空间结构,从而可以有序的排列在电极表面。通过DPV方法检测电流值,并描绘出该电流与甲胎蛋白浓度的关系曲线,实现对甲胎蛋白的定量检测。该方法操作简单、省时、费用低且具有较低的检测限。

    一种基于RGO-Hemin/Au NPs纳米复合材料检测GPC3的方法

    公开(公告)号:CN111505077A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010337901.5

    申请日:2020-04-26

    Abstract: 一种基于RGO-Hemin/Au NPs纳米复合材料检测GPC3的方法,采用电沉积技术以及静电吸附作用将RGO-Hemin/Au NPs修饰在丝网印刷电极表面。将GPC3-Apt负载在RGO-Hemin/Au NPs材料表面,适配体因以单链结构的形式而呈不稳定的空间结构分布在生物传感界面上。在生物传感界面中加入GPC3后,GPC3能够与GPC3-Apt特异性结合形成蛋白-适配体复合物而呈稳定的空间结构,从而有序排列在工作电极上。通过DPV方法检测电流值响应值,并描绘出该电流响应值与GPC3浓度的关系曲线,实现对GPC3的定量检测。该方法操作简单、省时、费用低且具有较低的检测限。

    一种基于石墨烯、硫堇和核酸适配体检测甲胎蛋白的方法

    公开(公告)号:CN107677719B

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201710798849.1

    申请日:2017-09-07

    Abstract: 一种基于石墨烯、硫堇和核酸适配体检测甲胎蛋白的方法,采用电沉积技术在丝网印刷电极表面沉积纳米金,通过静电吸附作用将滴在电极表面的石墨烯和硫堇吸附到丝网印刷电极表面,利用硫堇作为桥分子捕获核酸适配体到修饰电极表面。利用石墨烯巨大的比表面积和信号放大作用,利用硫堇对适配体的高负载能力以及适配体对甲胎蛋白的特异性识别作用,建立能特异性检测甲胎蛋白水平的纳米适配体生物传感器。通过差分脉冲伏安法检测出峰值电流,并描绘出该电流与甲胎蛋白浓度的关系曲线,实现对甲胎蛋白的检测,达到时间短,成本低,特异性高。

    一种基于柿单宁复合纳米材料检测l,5-脱水葡萄糖醇的方法

    公开(公告)号:CN110146580A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910476435.6

    申请日:2019-06-03

    Abstract: 一种基于柿单宁复合纳米材料检测1,5-AG的方法,包含复合纳米材料的制备,丝网印刷电极的活化、修饰及生物传感界面的构建。运用RGO/PT/Pt-Pd NPs的信号放大和优良的电子传递效应,以及PROD特异催化1,5-AG的作用生成H2O2。H2O2被RGO/PT/Pt-Pd NPs催化分解,产生的电子经RGO/PT/Pt-Pd NPs复合纳米膜传递到电极表面,采用DPV测定该电流响应信号,然后根据1,5-AG浓度和传感器的响应电流关系绘制出工作曲线,实现对1,5-AG的检测。

    一种基于RGO-CS-Fc/Pt NPs纳米复合材料检测胆固醇的方法

    公开(公告)号:CN110146578A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910476138.1

    申请日:2019-06-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于RGO-CS-Fc/Pt NPs纳米复合材料检测胆固醇的方法,首先在活化处理基础丝网印刷电极,表面通过电沉积法形成一层金纳米粒子,将RGO-CS-Fc修饰至电极表面,再通过恒电位沉积法使铂离子在电极表面电还原形成Pt NPs,然后利用RGO-CS-Fc的良好生物相容性、高比表面积、高电子转移效率以及高酶负载特性,吸附大量的胆固醇酶构建出酶电极,联合胆固醇酶和Pt NPs的催化放大效果,胆固醇发生分解并产生H2O2,最后根据检测H2O2的氧化还原伏安电流值,绘制工作曲线,实现对胆固醇的高灵敏检测。

    一种抗氧化作用强的木槿叶提取物制备方法

    公开(公告)号:CN106176844B

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201610764459.8

    申请日:2016-08-31

    Abstract: 一种抗氧化作用强的木槿叶提取物制备方法,将木槿叶烘干、粉碎,采用超声波辅助提取;提取的溶剂为50%乙醇水溶液,提取条件组合为:料液比的质量比为1:40‑60,提取时控制温度60‑70℃,提取时间40‑60min;然后过滤或者离心,浓缩蒸发去掉乙醇,得到木槿提取水溶液;过DM130树脂层析柱、冲洗、用60%的乙醇洗脱,收集洗脱液;洗脱液浓缩、干燥,得到木槿叶提取物。本专利得到一种总酚含量为10%‑15%的木槿叶提取物,通过DPPH自由基清除试验,超氧阴离子清除实验,羟自由基清除实验,该提取物具有强抗氧化作用,可以作为食品、保健品、药品、化妆品的功效原料。

    一种柿单宁@石墨烯@Pt-Pd无酶传感器检测血糖的方法

    公开(公告)号:CN106442667B

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201610844883.3

    申请日:2016-09-23

    Abstract: 一种柿单宁@石墨烯@Pt‑Pd无酶传感器检测血糖的方法,以柿单宁为原料,利用一步还原法制备了柿单宁@石墨烯@Pt‑Pd纳米复合材料。将柿单宁@石墨烯@Pt‑Pd纳米复合材料修饰到金电极表面,利用铂钯合金和石墨烯材料的高催化特性,构建了无酶葡萄糖电化学传感器。结果表明柿单宁@石墨烯@Pt‑Pd无酶血糖传感器的最佳检测电位为‑0.3V,最佳体系pH值为7‑8。在0.01‑0.40 mol/L范围内葡萄糖浓度和相应电流值呈良好的线性关系,最低检测限为1.43 mmol/L。本发明提供了一种高灵敏度、高选择性的快速检测血糖的无酶电化学检测方法。

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