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公开(公告)号:CN114778621A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210276043.7
申请日:2022-03-21
IPC: G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/327 , G01N21/76 , G01N33/543 , G01N33/569
Abstract: 本发明构建了一种基于纳米材料修饰电极快速定量检测单增李斯特菌的电化学发光检测方法。首先,采用Hummers法制备氧化石墨烯GO;其次,以GO为原料,以甘氨酸为还原剂,采用还原法制备氧化锌三维氮掺杂石墨烯(ZnO‑3DNGH);再次,用ZnO‑3DNGH复合材料修饰电极以增强电极的导电性能;最后,通过交流阻抗法和循环伏安法对修饰电极的电化学行为进行捕捉,实现信号输出。本方法具有高灵敏度、高特异性,成本低、线性范围广,检测限(S/N=3)为5CFU.mL‑1,整个过程快速高效,结果可靠,有效解决了微生物检验时间长、检测成本高的难题。
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公开(公告)号:CN113481206B
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111028967.7
申请日:2021-09-03
IPC: C12N15/115 , G01N33/53 , G01N21/78 , G01N21/64 , G01N21/19
Abstract: 本发明构建了一种恩诺沙星的均相快速检测方法,首先筛选得到一条高特异性的恩诺沙星适配体,然后通过合理的碱基互补配对设计,使其形成稳定的发卡结构。当靶标存在时与发卡适配体结合,发生构象改变,最终通过发卡适配体荧光基团的距离变化引起的荧光能量传递实现恩诺沙星的快速检测。即靶标不存在时荧光处于猝灭状态,而靶标存在时能够恢复荧光。本方法具有高灵敏度、高特异性,且快速简便,在6 min内即可实现对恩诺沙星的定量检测,并将特异性识别和定量信号输出合二为一,有效解决了传感器制备复杂、测定时间长的难题。
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公开(公告)号:CN113481206A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202111028967.7
申请日:2021-09-03
IPC: C12N15/115 , G01N33/53 , G01N21/78 , G01N21/64 , G01N21/19
Abstract: 本发明构建了一种恩诺沙星的均相快速检测方法,首先筛选得到一条高特异性的恩诺沙星适配体,然后通过合理的碱基互补配对设计,使其形成稳定的发卡结构。当靶标存在时与发卡适配体结合,发生构象改变,最终通过发卡适配体荧光基团的距离变化引起的荧光能量传递实现恩诺沙星的快速检测。即靶标不存在时荧光处于猝灭状态,而靶标存在时能够恢复荧光。本方法具有高灵敏度、高特异性,且快速简便,在6 min内即可实现对恩诺沙星的定量检测,并将特异性识别和定量信号输出合二为一,有效解决了传感器制备复杂、测定时间长的难题。
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公开(公告)号:CN118937315A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411028737.4
申请日:2024-07-29
Applicant: 河南牧业经济学院
Abstract: 本发明公开了一种快速检测联苯菊酯的试剂盒及其检测方法,属于食品农药残留技术领域,提供的快速检测联苯菊酯的试剂盒,包括以下组成部分:卟啉显色剂、丙酮提取剂和联苯菊酯标准比色卡。试剂盒的检测方法包括:蔬果样品与丙酮提取剂混合,震荡,静置取上清液,作为待测样品液;所述待测样品液与卟啉显色剂混合,放入荧光分光光度计检测,与联苯菊酯标准比色卡对照,确定蔬果样品中联苯菊酯含量。本发明所得试剂盒消除了丙酮对卟啉显色剂荧光强度影响的联苯菊酯检测方法,达到了快速检测联苯菊酯和确定其大致含量的目的,在紫外灯照射下可以观察到随着浓度不断降低,其荧光强度逐渐降低,由此可以达到快速检测联苯菊酯和其大致含量的目的。
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公开(公告)号:CN114199986B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202111507249.8
申请日:2021-12-10
Applicant: 河南牧业经济学院
IPC: G01N27/626 , G01N1/38 , G01N1/34 , G01N1/40
Abstract: 一种同时测定啤酒中3种醛类化合物的方法,采用萃取搅拌棒技术结合表面热解吸实时直接电离‑串级质谱同时测定啤酒中的5‑羟甲基糠醛、糠醛和反‑2‑壬烯醛;该方法是将啤酒样品中加入糠醛‑d4作为内标,加入甲酸铵,加入萃取搅拌棒进行搅拌萃取,萃取结束后将搅拌棒置于棒槽内,萃取搅拌棒与表面热解吸实时直接电离源中轴线和串级质谱的入口中轴线呈一定角度设置,由表面热解吸实时直接电离源对搅拌棒进行表面热解吸电离,产生的产物离子经串级质谱分析。本方法可完成啤酒中痕量5‑羟甲基糠醛、糠醛和反‑2‑壬烯醛的萃取富集和电离分析,又抑制了啤酒中无机盐的引入,克服了无机盐对质谱的影响,从而实现啤酒中3种醛类的快速测定。
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公开(公告)号:CN112285220A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202010956596.8
申请日:2020-09-12
Applicant: 河南牧业经济学院
Abstract: 本申请涉及一种气相色谱‑氢火焰离子化检测器测定香料中环己酮乙二醇缩酮含量及缩合度的方法,(1)先称取香料样品于离心管内,再加入内标、氯化钠、水、二氯甲烷,萃取后离心,取二氯甲烷相,进气相色谱‑氢火焰离子检测器分析;(2)称取香料于烧瓶内,加入稀硫酸,油浴回流后,加NaOH溶液调pH至中性,加缓冲盐,称取该溶液于离心管内,再加入内标、氯化钠、水、二氯甲烷,萃取后离心,取二氯甲烷相,进气相色谱‑氢火焰离子检测器分析。配制环己酮的系列标准溶液,用气相色谱‑氢火焰离子检测器获得环己酮的定量标线,完成环己酮的定量分析,计算获得环己酮乙二醇缩酮的含量及缩合度。
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公开(公告)号:CN114199986A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111507249.8
申请日:2021-12-10
Applicant: 河南牧业经济学院
IPC: G01N27/626 , G01N1/38 , G01N1/34 , G01N1/40
Abstract: 一种同时测定啤酒中3种醛类化合物的方法,采用萃取搅拌棒技术结合表面热解吸实时直接电离‑串级质谱同时测定啤酒中的5‑羟甲基糠醛、糠醛和反‑2‑壬烯醛;该方法是将啤酒样品中加入糠醛‑d4作为内标,加入甲酸铵,加入萃取搅拌棒进行搅拌萃取,萃取结束后将搅拌棒置于棒槽内,萃取搅拌棒与表面热解吸实时直接电离源中轴线和串级质谱的入口中轴线呈一定角度设置,由表面热解吸实时直接电离源对搅拌棒进行表面热解吸电离,产生的产物离子经串级质谱分析。本方法可完成啤酒中痕量5‑羟甲基糠醛、糠醛和反‑2‑壬烯醛的萃取富集和电离分析,又抑制了啤酒中无机盐的引入,克服了无机盐对质谱的影响,从而实现啤酒中3种醛类的快速测定。
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公开(公告)号:CN108398409A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810116645.X
申请日:2018-02-06
Applicant: 河南牧业经济学院
IPC: G01N21/64
CPC classification number: G01N21/6428 , G01N2021/6432
Abstract: 本发明提供了一种荧光比率检测次氯酸根的方法,是基于一种罗丹明-萘酰亚胺缀合物(M1)比率检测次氯酸根的方法。具体检测方法是:将M1作为荧光试剂,在HEPES缓冲弄溶液中,通过测定两个不同波长(580 nm和534 nm)的荧光发射强度比率作为定量依据,实现对次氯酸根的比率检测。该检测方法,对次氯酸根显示了较高的灵敏性,检出限低至1.36×10-8 mol/L,检测过程简便、抗干扰能力强、快速、灵敏,检测结果准确,在生物分子检测领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116046863B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202211574446.6
申请日:2022-12-08
Applicant: 河南省科学院高新技术研究中心 , 河南牧业经济学院
Abstract: 本发明提供了一种基于MOF双信号探针的比率型电化学传感器及其制备方法和检测方法,属于电化学传感器技术领域。本发明以Fe‑MIL‑88NH2信号探针和Cu‑MOF信号探针作为双信号探针,当待测样品中存在马拉硫磷时,基于竞争作用,马拉硫磷与电极基底表面的S2‑Cu‑MOF特异性结合,从电极表面脱落,在信号放大物核酸外切酶的循环放大下,Cu2+信号的减弱;由于与马拉硫磷特异性结合的S2‑Cu‑MOF脱离S1‑Fe‑MIL‑88NH2,S1‑Fe‑MIL‑88NH2中的互补链会形成茎环结构,Fe3+信号增强。因此,本发明提供的电化学传感器能够实现Fe3+和Cu2+的双信号定量检测。
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公开(公告)号:CN110194998A
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201910594606.5
申请日:2019-07-03
Applicant: 河南牧业经济学院
Abstract: 本发明提供了一种天然植物手工冷制皂,包括以下质量份的原料:天然植物油脂192~200份,水相物质72~85份,氢氧化钠29~30份;天然植物油脂为橄榄油、椰子油、棕榈油、白油、乳木果油、芥花油、甜杏仁油、葡萄籽油、米糠油、坚果油、蓖麻油、荷荷巴油和酪梨油中的多种;水相物质为水、牛奶、土豆清汁、黄瓜汁、胡萝卜汁、羊奶、生姜、啤酒、苹果汁、绿茶和牛油果汁中的一种或多种。本发明还保护上述冷制皂的制备方法。本发明利用天然植物油脂和身边的各种食材,原料简单、成分天然,制备过程简单,条件温和;且通过多种植物油脂结合使用,既有效保留了原料的营养成分,又具有较强的起泡力,而且冷制皂温和清洁,不伤皮肤,绿色环保。
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