一种基于二维金属有机框架的SPR传感器及其制备和应用

    公开(公告)号:CN114295587A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111682255.7

    申请日:2021-12-29

    Applicant: 上海大学

    Inventor: 陈红霞

    Abstract: 本发明公开了一种基于二维金属有机框架的SPR传感器,在金芯片上设置有Cu‑TCPP 2D MOF增敏层,其中,该增敏层是通过如下步骤制备而得的:在N,N‑二甲基甲酰胺和乙醇的第一混合溶液中溶解加入硝酸铜、三氟乙酸、聚乙烯吡咯烷酮,形成第二混合溶液;同时,将TCPP溶解在第一混合溶液中,然后在搅拌下滴加到第二混合溶液中,形成第三混合溶;将第三混合溶液进行超声处理并加热;冷却至室温,将所得Cu‑TCPP 2D MOF溶液进行离心处理,用乙醇洗涤后重新溶解在乙醇溶液中保存;将保存的Cu‑TCPP 2D MOF溶液滴在金芯片表面进行孵育后,用去离子水冲洗金芯片以洗掉多余的Cu‑TCPP 2D MOF溶液;然后将金芯片用氮气干燥,将Cu‑TCPP 2D MOF固定在金芯片表面,形成Cu‑TCPP 2D MOF增敏层。

    一种制备纳米酶探针的方法

    公开(公告)号:CN110208347B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN201910389628.8

    申请日:2019-05-10

    Applicant: 上海大学

    Inventor: 陈红霞

    Abstract: 本发明公开了一种制备纳米酶探针的方法,由该方法制得的纳米酶探针作为信号输出手段,提高了生物传感的灵敏度,同时也极大的提高了生物传感的速度从而使得生物传感的信号顺利输出;基于纳米酶探针构建了一种电化学传感检测方法,该方法具有极低的检测限,能检测低至fg级的微量BNP,体现了高度的特异性和灵敏性,适合临床与科学研究;基于纳米酶探针构建了一种比色化学传感的检测方法,具有极快的传感时间和便捷操作,快速简单的检测BNP,适合家庭使用。

    一种高灵敏和双选择性的CTC检测SPR传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN110646382B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201911071336.6

    申请日:2019-11-05

    Applicant: 上海大学

    Inventor: 陈红霞

    Abstract: 本发明公开了一种检测CTC的SPR生物传感系统,包括SPR生物传感器、细胞膜功能化的纳米颗粒和叶酸修饰的纳米颗粒,SPR生物传感器包括表面修饰有JUP抗体的免疫芯片,细胞膜功能化的纳米颗粒含有JUP蛋白和叶酸受体,细胞膜功能化的纳米颗粒通过抗原‑抗体的相互作用与免疫芯片结合,叶酸修饰的纳米颗粒通过叶酸‑叶酸受体的相互作用与细胞膜功能化的纳米颗粒结合。本发明利用细胞膜功能化的金纳米颗粒与叶酸修饰的金纳米颗粒实现双选择性的结合CTC,改善了单一的抗原抗体特异性识别所出现的假阳性问题,检测成本低,操作方便。

    葡萄糖的非酶催化传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN109342529A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811091783.3

    申请日:2018-09-19

    Applicant: 上海大学

    Inventor: 陈红霞

    CPC classification number: G01N27/3278 G01N27/3277

    Abstract: 本发明涉及一种葡萄糖的非酶催化传感器及其制备方法。Meso-四(4−(N−甲基吡啶基))卟啉合铁(Ⅲ)分子(简称FeTMPyP)将修饰有杯芳烃的金纳米颗粒自组装成三维的金纳米结构,将构建的三维金纳米体系组装到修饰有同样杯芳烃的金电极上,则制得由三维金纳米构成的葡萄糖传感器,可以在电化学条件下对过氧化氢和葡萄糖进行双催化达到葡萄糖传感器的作用。本发明利用卟啉对金纳米进行三维结构的自组装,在很大程度上拓展了杯芳烃功能化的金纳米颗粒的应用,将会使功能化金纳米颗粒在未来的生产、生活以及科研中得到更为广泛的应用,为疾病监测和工业生产中的葡萄糖的检测提供了更为便捷的方法。

    检测骨桥蛋白的电化学传感器及其构建方法

    公开(公告)号:CN104165913A

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201410210922.5

    申请日:2014-05-19

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明利用一种检测骨桥蛋白的电化学传感器及其构建方法。该传感器为三电极体系,铂丝电极作为对电极、饱和甘汞电极作为参比电极、修饰后金电极作为工作电极,葡聚糖胺作为一种常见的三维材料连接剂具有如下两大优势:(1)减少蛋白质变性和非特异性结合,(2)葡聚糖胺的氨基与抗体定向多肽相连形成的复合三维传感界面具有较好的抗体绑定能力和较多的固定位点。本发明结合电化学技术和复合三维材料的优势,制备出一种新型的电化学生物传感器,实现了对骨桥蛋白高特异性定量检测。

    杯芳烃功能化金纳米颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN104148626A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201410193771.7

    申请日:2014-05-09

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种杯芳烃功能化金纳米颗粒及其制备方法,该金纳米颗粒是通过金-巯键将杯芳烃CEC4修饰到金纳米颗粒表面,所述的杯芳烃CEC4与金纳米颗粒的质量比为:金纳米颗粒通常不用质量表示,一般是用浓度表示的。CEC4与金纳米颗粒的浓度比为2000000:23;所述的金纳米颗粒的粒径为13nm。本发明一步法实现水不溶性CEC4对金纳米颗粒的功能化,同时,CEC4功能化金纳米颗粒在生物胺的检测中有很强的特异性,利用新型CEC4功能化金纳米颗粒的这一重要特性,我们构建的生物胺比色传感器为生物样品中生物胺含量的检测提供了更为便捷的方法。

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