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公开(公告)号:CN114324520B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202111560607.1
申请日:2021-12-20
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明涉及基于硫化银增强PTCA谷胱甘肽检测的光电化学传感器的制备方法。本发明以硫化银量子点敏化的PTCA作为基底材料来获取阴极光电流,PTCA是一种具有优异光电活性的有机纳米材料,经过硫化银量子点敏化后,光电流响应大大增加。将待测物谷胱甘肽直接溶解在测试电解质溶液中,有效提高了检测的灵敏度,实现了对谷胱甘肽的灵敏检测。其检测限为0.05 nmol/L。
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公开(公告)号:CN112326755B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202011318138.8
申请日:2020-11-23
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/36 , G01N33/574 , G01N33/543 , G01N33/58 , G01N33/68
Abstract: 本发明涉及基于HRP扩增用于检测肺癌标志物CYFRA21‑1超灵敏光电化学免疫分析传感器的制备方法。本发明以BiVO4/Ag3VO4/SnS2作为基底材料并用可见光照射来获得光电流,三个基底组合形成异质结使得光电效率极大提高。HRP‑二氧化硅‑CYFRA21‑1二抗纳米复合物具有较大的空间位阻,并进一步进行HRP扩增后将电极材料置于4‑氯‑1‑萘酚中生成不溶性沉淀,使得电子供体的传递得到三重阻碍,极大地改变了光致电流的变化,导致不同浓度的抗原表现出不同光电流,从而实现了对CYFRA21‑1抗原超宽范围的检测(100 ng/mL‑0.05 pg/mL),其检测限为0.01 pg/mL。
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公开(公告)号:CN111208178B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202010020184.3
申请日:2020-01-09
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明公开一种基于钴基金属有机框架物双重放大苝四羧酸信号构建电化学发光传感器的方法。在本发明中,苝四羧酸作为发光体用1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺盐酸盐EDC和N‑羟基琥珀酰亚胺NHS进行羧基活化,然后和氨基化的ZIF‑67通过酰胺反应结合,形成苝四羧酸固载的钴基金属有机框架物作为信号探针。其中,ZIF‑67作为增强剂可催化SO42‑生成更多的SO4•‑。具体反应如下:Co2+可与SO42‑反应生成大量的Co3+和SO4•‑,同时生成的Co3+被氧化生成大量的OH•,进一步催化SO42‑生成更多的SO4•‑,从而实现信号的双重放大。此外,本发明还引进了七肽HGC用以固定抗体,既维持了传感器的生物活性,又提高了抗体的孵化效率,从而极大地提高了构建传感器的灵敏度。不同浓度的β‑淀粉样蛋白Aβ可结合不同量的二抗标记物Ab2‑Au‑PTCA@ZIF‑67,进而引起传感器发光强度的变化,实现对Aβ的超灵敏检测。
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公开(公告)号:CN111766288B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202010571487.4
申请日:2020-06-22
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/48 , G01N27/327 , G01N21/76 , G01N33/574
Abstract: 本发明涉及一种基于富氧空位NiCo2O4电致化学发光传感器的制备方法,属于新型纳米材料领域与生物传感技术领域;本发明以N‑(4‑氨丁基)‑N‑乙基异鲁米诺(ABEI)作为还原剂制备钯功能化富氧空位NiCo2O4(ABEI@Pd/NiCo2O4)作为传感基底,研制一种免疫传感器并应用于非小细胞肺癌疾病标志物CYFRA 21‑1的实际样品检测,通过硼氢化钠常温还原法制得富氧空位NiCo2O4,高浓度氧空位可改善NiCo2O4电子结构,增强其电子迁移率,富氧空位NiCo2O4具有更加优异的电化学活性,可高效催化电解液中的溶解氧O2转化为超氧阴离子自由基O2•−,从而增强ABEI与O2•−之间的电致化学发光反应实现信号高效稳定输出,该传感器检出限至20 pg/mL,线性范围50 pg/mL‑50 ng/mL,在非小细胞肺癌早期诊断中具有明显的潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN112362709B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202011114856.3
申请日:2020-10-19
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/36 , G01N27/327 , G01N33/574 , B01L3/00
Abstract: 本发明涉及一种用于非小细胞肺癌标志物检测的阴极光电化学微流体生物传感器的制备方法。所述的微流体生物传感器由微流控底板ITO导电玻璃,微流控芯片,丝网印刷微电极三部分组成,其中,微流控芯片包括电极槽用于安置对电极,参比电极,工作电极,进样口及微通道,出样口及微通道;将ITO导电玻璃进行刻蚀,并依次进行Ag/AgCI浆料丝网印刷和Bi2Ga4O9/AgI纳米材料修饰得到微参比电极和微工作电极的底板;将阴极光电化学三电极集成到微流体生物传感器上,利用泵的控制,可以实现自动检测,无需人为干扰可快速得到准确的检测结果。该阴极光电化学微流体生物传感器可以实现对非小细胞肺癌标志物Cyfra 21‑1的快速、高效、灵敏、自动化检测。
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公开(公告)号:CN114942263A
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202210403171.3
申请日:2022-04-18
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/416 , G01N21/75 , G01N33/536 , G01N33/574
Abstract: 本发明涉及基于了一种基于信号极性转换策略的分体式光电化学传感器,用于检测癌胚抗原。四氧化三铁@二氧化硅@硫化镉‑DNA1‑癌胚抗原适体‑DNA2‑硫铟铜杂微米花化物可以实现对复杂样品中的癌胚抗原高选择性捕获。使用磁分离洗涤,可以有效地去除复杂样品中的共存物质,大大提高了光电化学传感器的选择性、稳定性和可重复性。此外在液相中进行反应和组装,避免了传统在ITO电极上的层层组装、耗时稳定性等缺点。由于癌胚抗原的加入与癌胚抗原适体特异性结合,四氧化三铁@二氧化硅@硫化镉‑DNA1‑癌胚抗原适体‑DNA2‑硫铟铜微米花分解为四氧化三铁@二氧化硅@硫化镉‑DNA1和DNA2‑硫铟铜微米花,磁分离后收集四氧化三铁@二氧化硅@硫化镉‑DNA1进行检测,光电流极性发生变化,避免了实际检测样品中的干扰物造成的假阳性或假阴性的检测结果,因而实现对癌胚抗原的高灵敏检测,所制备的传感器实现了对癌胚抗原的高灵敏、高选择性、高稳定性检测。
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公开(公告)号:CN114813867A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210454973.7
申请日:2022-04-28
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/416 , G01N21/75 , G01N33/536 , G01N33/544
Abstract: 本发明涉及一种基于Fe2O3@Cd‑ZnInxSy异质结构建的光电化学免疫传感器的制备方法。本发明以Fe2O3@Cd‑ZnInxSy作为基底材料增强了光电流响应,Fe2O3与ZnInxSy可以形成了能级匹配的异质结结构,这种异质结结构的形成,能够有效提高光生电子的传递速度,减少电子和空穴的复合率,极大的提高了可见光利用率。掺杂镉形成了Fe2O3@Cd‑ZnInxSy的掺杂结构,降低了电子空穴对的复合,提高了电子空穴对的有效分离。以Ag@PANI作为标记物标记神经元特异性烯醇化酶第二抗体,Ag@PANI能够提高电子的传输效率,提高检测灵敏度,实现了对神经元特异性烯醇化酶的灵敏检测。其检测限为0.030 pg/mL。
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公开(公告)号:CN114324520A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111560607.1
申请日:2021-12-20
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明涉及基于硫化银增强PTCA谷胱甘肽检测的光电化学传感器的制备方法。本发明以硫化银量子点敏化的PTCA作为基底材料来获取阴极光电流,PTCA是一种具有优异光电活性的有机纳米材料,经过硫化银量子点敏化后,光电流响应大大增加。将待测物谷胱甘肽直接溶解在测试电解质溶液中,有效提高了检测的灵敏度,实现了对谷胱甘肽的灵敏检测。其检测限为0.05 nmol/L。
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公开(公告)号:CN110687176B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201911156992.6
申请日:2019-11-22
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明涉及一种基于锌和钼共掺杂的钒酸铋阵列的光电化学己烯雌酚传感器的制备方法及应用。本发明具体是将锌和钼共掺杂的钒酸铋阵列作为基底材料电沉积在氧化铟锡导电玻璃上,锌和钼共掺杂的钒酸铋的蠕虫状多孔结构具有大的表面积可增加光的捕获和生物分子的负载,同时,锌和钼元素的掺杂可加入额外的电子,促进光生电子空穴的分离效率;制备的锰铁氰化合物是一种对过氧化氢具有催化功能的金属无机框架材料,将其作为竞争标记物;基于此,本体系以过氧化氢作为电子供体,构建了一种基于减弱型信号竞争策略的光电化学传感器,实现了对己烯雌酚的灵敏检测,该方法对早期诊断和监测自身免疫性疾病具有重要意义。
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公开(公告)号:CN110907511B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN201911272160.0
申请日:2019-12-12
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明涉及一种金‑姜黄素纳米粒子猝灭CdS杂化TiO2纳米带检测胰岛素的电化学发光传感器。在本发明中,采用过硫酸钾和过氧化氢共同作为共反应剂,增强CdS杂化TiO2纳米带的电化学发光性能。为了灵敏地检测胰岛素,本发明设计了一种夹心型的猝灭型电化学发光免疫传感器,采用金‑姜黄素复合ZIF‑8作为猝灭剂,降低CdS杂化TiO2纳米带的电化学发光强度。猝灭机理主要是由于姜黄素消耗电化学反应过程中产生的羟基自由基,并且通过能量转移进一步降低发光材料的发光强度,实现电化学发光信号的双重猝灭。根据不同浓度的胰岛素可以结合不同量的二抗标记物金‑姜黄素复合ZIF‑8,使得该传感器电化学发光强度变化不同。本发明对胰岛素检测的线性范围为0.3 pg/mL‑20 ng/mL,检测限为0.09 pg/mL。
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