一种ex-TTF-适配体共轭物及其制备方法及利用其制备的电化学传感器

    公开(公告)号:CN112010917A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202010698474.3

    申请日:2020-07-20

    Abstract: 本发明提供一种ex-TTF-适配体共轭物的制备方法,步骤如下:将TTF化合物和叠氮化合物加入叔丁醇溶液中,然后加入N,N-二异丙基乙胺和碘化铜,充分搅拌,萃取,得到有机相,对有机相进行洗涤,然后干燥、过滤、浓缩,即得到ex-TTF衍生物;向ex-TTF衍生物中加入二甲基亚砜溶液溶解,得到ex-TTF衍生物溶液,向ex-TTF衍生物溶液中加入1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐和N-羟基丁二酰亚胺,超声溶解,然后加入带修饰的DNA分子和碳酸氢钠溶液,振荡反应,反应结束后离心,取上层溶液,对上层溶液进行HPLC分离纯化,即得到ex-TTF-适配体共轭物。本发明还提供了利用所述ex-TTF-适配体共轭物制得的电化学传感器。所述电化学传感器可以有效地实现对小分子药物的检测,且不受体系pH变化的影响。

    一种基于多结合位点适配体的凝血酶电化学传感器

    公开(公告)号:CN113295740B

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202110504420.3

    申请日:2021-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于多结合位点适配体的凝血酶电化学传感器。传感器的适配体DNA序列为:5'‑SH‑(CH2)6‑TTTTTTTTTTGGTTGGTGTGGTTGGTTTTTAGTCCGTGGTAGGGCAGGTTGGGGTGACT‑‑MB‑3',且DNA识别链的末端标记有电化学活性物质。本发明的一种基于多结合位点适配体的凝血酶电化学传感器的适配体DNA引入了双识别的策略,双识别位点的适配体能更快速有效地特异性识别全血中的凝血酶,凝血酶的不同部位达到高的特异性,并且在DNA链的末端标记有电化学活性物质(亚甲基蓝),从而将化学信号转化成电信号,实现对凝血酶的高灵敏、高选择性检测。

    基于水凝胶保护的电化学适配体生物传感器及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN110806438A

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201911000308.5

    申请日:2019-10-21

    Abstract: 本发明提供一类基于水凝胶保护的电化学适配体生物传感器,所述电化学适配体生物传感器通过在电极的表面均匀覆盖水凝胶制得。本发明还提供了所述电化学适配体生物传感器的制备方法,包括以下步骤:配制水凝胶溶液,将电极浸入水凝胶溶液中,保持一段时间后取出,重复操作,然后将电极迅速冻入液氮中,取出即得到电化学适配体生物传感器。本发明提供的电化学适配体生物传感器通过在检测电极的表面均匀覆盖水凝胶,在进行体内血药浓度检测时,小分子可透过水凝胶,大分子不能透过水凝胶,能够有效阻止血红蛋白的干扰,提高电极稳定性,进一步实现体内血药浓度的准确检测。

    一种基于多结合位点适配体的凝血酶电化学传感器

    公开(公告)号:CN113295740A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110504420.3

    申请日:2021-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于多结合位点适配体的凝血酶电化学传感器。传感器的适配体DNA序列为:5'‑SH‑(CH2)6‑TTTTTTTTTTGGTTGGTGTGGTTGGTTTTTAGTCCGTGGTAGGGCAGGTTGGGGTGACT‑‑MB‑3',且DNA识别链的末端标记有电化学活性物质。本发明的一种基于多结合位点适配体的凝血酶电化学传感器的适配体DNA引入了双识别的策略,双识别位点的适配体能更快速有效地特异性识别全血中的凝血酶,凝血酶的不同部位达到高的特异性,并且在DNA链的末端标记有电化学活性物质(亚甲基蓝),从而将化学信号转化成电信号,实现对凝血酶的高灵敏、高选择性检测。

    通过单个氧化还原分子的双峰信号实现E-AB传感器免校准的检测方法

    公开(公告)号:CN112858444A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110098269.8

    申请日:2021-01-25

    Abstract: 本发明公开了通过单个氧化还原分子的双峰信号实现E‑AB传感器免校准的电化学检测方法。本方法将单个氧化还原分子修饰的适配体组装到电位仪的工作电极表面,将工作电极放入含有已知浓度靶标的待检测样品中对其用方波伏安法扫描,改变靶标浓度,收集出现的两个峰值信号的峰值电流,并将其进行差值或比率处理,绘制得到峰值电流比率信号或峰值电流差值信号与靶标浓度关系的标准曲线图;将工作电极放入含有未知浓度靶标的待检测样品,收集出现的两个峰值信号的峰值电流,并进行数据处理,并在标准曲线图上找到对应的靶标浓度。本方法利用单个氧化还原分子的产生双峰现象,根据双峰信号对靶标浓度响应的差异性从而实现免校准的检测方法。

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