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公开(公告)号:CN107102045B
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201710451440.2
申请日:2017-06-15
Applicant: 南京工业大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/416
Abstract: 本发明公开了一种针对普鲁士蓝膜生物电极的检测电路,包括主芯片、LMP91000芯片、第一接线端子、第二接线端子、三芯屏蔽线、连接器、普鲁士蓝膜生物电极传感器、基准电源,所述主芯片与所述LMP91000芯片相连接,所述LMP91000芯片分别与所述第二接线端子、所述基准电源相连接,所述第二接线端子与所述第一接线端子相连接,所述第一接线端子通过所述三芯屏蔽线与所述连接器相连接,所述连接器与所述普鲁士蓝膜生物电极传感器相连接,所述LMP91000芯片与所述第二接线端子之间、所述第一接线端子与所述三芯屏蔽线之间均设置有屏蔽层。本发明实现了对灵敏度高、稳定性好及抗干扰能力强的普鲁士蓝膜生物电极传感器的电流信号进行稳定传输,将电流信号转化为一定比例的电压信号进行输出。
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公开(公告)号:CN108918901A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810851562.5
申请日:2018-07-30
Applicant: 南京工业大学
IPC: G01N35/10
Abstract: 本发明公开了一种生化多组分浓度在线分析仪的多通道流路结构,属于流体结构及电机驱动控制技术领域;本发明采用步进电机脉冲控制方式,将微升级标准液和待测液体精确定量注射至检测池,将缓冲液精确定量循环注入检测池,保证检测池液位恒定。本发明设计的多通道流路结构,分别由检测池、取样池、清洗池、标样池、缓冲液桶和废液桶等容器,以及隔膜泵、柱塞泵、蠕动泵、电磁阀、机械臂、移液针、多通道连接器、管路等辅助器件组成。本发明通过切换开关不同的电磁阀选择不同的流路通路,并采用步进电机脉冲控制方式进行液体输送,精确测量计算流体体积流量,从而精确控制注入检测池缓冲液的体积,实现检测池液位精确定位控制和回路清洗。
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公开(公告)号:CN104833713B
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201510197310.1
申请日:2015-04-23
Applicant: 南京工业大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种简易的酶生物传感器的制备方法,使用混合法将一定配比的普鲁士蓝油墨与碳油墨混合,然后通过丝网印刷技术制备出基底电极,用戊二醛作为交联剂固定被检测物质对应的生物氧化酶,以实现酶传感器的制备。由于该方法操作简单,成本较低,可批量制备,且装载的酶不易泄露,保证生物酶的高活性。该酶生物传感器有较高灵敏度、稳定性的电信号响应,且能批量化生产,易于产业化实现。所制备的酶生物传感器适用于食品分析、临床医学以及生物工程中过氧化氢或葡萄糖的检测。
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公开(公告)号:CN106226376A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610882320.3
申请日:2016-10-09
Applicant: 南京工业大学
IPC: G01N27/327 , B82Y30/00 , B82Y40/00
CPC classification number: G01N27/327 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种可供电极印刷的纳米浆料的制备方法。纳米浆料的合成步骤为:银纳米线溶液的配制及合成;普鲁士蓝合成液A,B的配制;普鲁士蓝在银纳米线悬浮液中的合成,离心及烘干等。所制备的纳米浆料可通过丝网印刷技术印刷成电极芯片。使用这种纳米复合浆料所制备的电极芯片可以实现临床医学、食品安全、发酵产业、生物工程中生物质的精准检测。该纳米浆料合成工艺简单、成本较低,具有良好的大规模生产前景。
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公开(公告)号:CN101532979A
公开(公告)日:2009-09-16
申请号:CN200910030757.4
申请日:2009-04-15
Applicant: 南京工业大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327
CPC classification number: G01N27/30
Abstract: 本发明涉及一种普鲁士蓝修饰电极的方法,该方法简便可控,可以多只电极同时制备,具有良好的大规模生产前景。该方法包括以下步骤:将基底电极进行表面预处理;将预处理后的电极固定在气溶胶沉积箱中;配制阴离子溶液和KCl水溶液,及阳离子溶液和KCl水溶液,两者具有相同的浓度;所述阴离子溶液为K4Fe(CN)6或者K3Fe(CN)6溶液,所述阳离子溶液为FeCl3或者(NH4)2Fe(SO4)2溶液;将配置好的阴离子溶液和KCl溶液装入超声雾化器中,超声雾化成气溶胶后,通入气溶胶沉积箱中;一段时间后,再将阳离子溶液和KCl水溶液超声雾化成气溶胶后通入气溶胶沉积箱中反应若干时间,得到普鲁士蓝修饰电极。
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公开(公告)号:CN119023760A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411333380.0
申请日:2024-09-24
Applicant: 南京工业大学
IPC: G01N27/27 , G01N27/327
Abstract: 本发明属于临床诊断技术领域,涉及一种用于诊断慢性肾脏疾病的肌酐尿酸唾液生物传感微芯片的制备方法。通过合成具有空心结构的PBAs@PPy,利用丝网印刷技术制成具有双工作电极的芯片,将材料与酶分别修饰在芯片上后获得肌酐尿酸传感芯片。该传感微芯片具有优异的催化性能和高选择性,能分别在5 s和30 s内实现唾液中尿酸和肌酐的精准快速检测,有望用于慢性肾脏疾病的早期无创诊断或病患的日常监测。
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公开(公告)号:CN115656290B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202211355862.7
申请日:2022-11-01
Applicant: 南京工业大学
IPC: G01N27/327
Abstract: 本发明属于肝炎标志物检测技术领域,涉及一种用于肝炎快速诊断的生物传感芯片的制备方法。通过对规整普鲁士蓝及类似物纳米立方晶体进行可控的等离子体处理,获得兼具超高比表面积和优异催化活性的多孔普鲁士蓝@金属氧化物核壳结构,极大提升了活性酶分子的负载量以及电化学传感性能。将此高性能纳米材料用于传感芯片的制备,表现出优异的电催化能力和信号稳定性。该检测芯片制备过程简易可控,易于实现规模化、产品化生产,基于该芯片的生物传感器能够在1min内实现真实血清中谷丙转氨酶和谷草转氨酶的快速识别和同时检测,极大提升了肝炎疾病的诊断效率。
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公开(公告)号:CN118329995A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410476473.2
申请日:2024-04-19
Applicant: 南京工业大学
IPC: G01N27/327
Abstract: 本发明属于发酵过程中组分浓度的特异性检测技术领域,涉及一种甘油酶传感芯片的制备方法。通过在氢氧化镍纳米片上生长普鲁士蓝类似物,获得兼具超高比表面积和优异催化活性的普鲁士蓝类似物/氢氧化镍纳米片复合材料,极大提升了电子传递能力以及甘油识别分子的负载量。基于该电极材料的生物传感器,表现出优异的电催化能力和信号稳定性。基于高性能的甘油酶传感芯片能够在20s内快速实现甘油的精准快速检测,极大提升了发酵过程中在线监测精准度和效率。本发明使用的材料制备方法简单方便,且具有大规模工业化生产的前景,同时该生物芯片在成分复杂的发酵样本中仍能够对甘油具有优异的选择性,抗干扰能力强。
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公开(公告)号:CN117761136A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311782538.8
申请日:2023-12-22
Applicant: 南京工业大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/48
Abstract: 本发明属于电化学技术领域,涉及一种乙肝病毒DNA检测传感电极的制备方法。本发明合成的中空锌铁@镍铁双普鲁士蓝类似物阵列复合材料具有显著优势,其中中空锌铁普鲁士蓝阵列与ITO玻璃基底之间是原位生长的关系,解决了长久以来电极材料与电极之间结合不牢固的问题;同时中空双普鲁士蓝类似物阵列具有微米级别的优势,增加了DNA附着的比表面积,本发明既解决了电化学传感所存在的灵敏度低,导电性差的问题,同时又为后续检测提供了更好生物相容性,克服了传统检测时间长,副作用大的问题,能够满足临床上对乙肝病毒DNA检测的要求,适合大规模推广使用。
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