一种基于浸润性滑动分析的检测物的浓度检测方法及试剂盒

    公开(公告)号:CN113308520A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110698320.9

    申请日:2021-06-23

    Inventor: 黄羽 杨宪 夏帆

    Abstract: 本发明涉及生物检测技术领域,尤其涉及一种基于浸润性滑动分析的检测物的浓度检测方法及试剂盒。所述浓度检测方法主要包括以下步骤:S1制作凝胶基底;S2设计检测物的预反应物,所述预反应物包括与检测物相适配的探针和引物;S3、合成待检测靶标物溶液;S4、测定待检测靶标物溶液的浓度。该检测方法具有检测结果精准、操作方便等优点。

    一种具有疏水涂层的纳米孔道膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112903991A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110118720.8

    申请日:2021-01-28

    Abstract: 本发明公开了一种具有疏水涂层的纳米孔道膜及其制备方法和应用。本发明的纳米孔道膜接枝有SSDNA适配体,且任一表面具有疏水涂层。一种具有疏水涂层的纳米孔道膜的制备方法,包括如下步骤:S1:清洗纳米孔道膜;S2:将疏水材料气相沉积在所述纳米孔道膜的一表面上,得到具有疏水涂层的纳米孔道膜;S3:将SSDNA适配体接枝在步骤S2得到的具有疏水涂层的纳米孔道膜。本发明应用于汞离子检测。本发明的一种具有疏水涂层的纳米孔道膜,因为接枝有SSDNA适配体,可以用于检测与SSDNA适配体相结合的待测物,利用疏水涂层的浓缩效应,有效聚集待测物,从而实现待测物的特异性检测并放大其检测信号。

    一种精准修饰的纳米孔道膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114561451B

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202210167948.0

    申请日:2022-02-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于浸润性区域化精准修饰的纳米孔道膜,所述纳米孔道膜内表面修饰有疏水涂层,所述纳米孔道膜外表面修饰有亲水涂层和复合DNA探针;本发明还提供一种基于浸润性区域化精准修饰的纳米孔道膜的制备方法,包括以下步骤:步骤S1、采用化学气相沉积法将疏水涂层沉积于纳米孔道膜内表面和外表面;步骤S2、将所述步骤S1的纳米孔道膜使用物理气相沉积法将亲水涂层沉积在纳米孔道膜的外表面;步骤S3、将所述步骤S3获得的纳米孔道膜接枝复合DNA探针;本发明还提供一种基于浸润性区域化精准修饰的纳米孔道膜检测微囊藻毒素的方

    一种模块化多肽-AIE探针MP及其合成方法、包含其的试剂盒

    公开(公告)号:CN113185578A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110449871.1

    申请日:2021-04-25

    Abstract: 本发明提供一种模块化多肽‑AIE探针MP的合成方法,包括以下步骤:将溴化亚铜和AIE分子PyTPA分别溶于二甲基亚砜中,得到溴化亚铜的二甲基亚砜溶液和PyTPA的二甲基亚砜溶液;将多肽溶于去离子水中,在氮气氛围下,加入溴化亚铜的二甲基亚砜溶液、PyTPA的二甲基亚砜溶液和抗坏血酸钠水溶液,恒温反应,得到粗产物;将粗产物进行高效液相色谱纯化,即得到模块化多肽‑AIE探针MP。利用本发明提供的模块化多肽‑AIE探针MP与滑动基底(SLIPS)上的纳米小球自组装成的光子晶体的组合策略,可以更加精准地定量化检测肿瘤标志物MMP‑2,具有检测时间短、灵敏度高、线性范围广、高通量同时检测等优势,对生物分析和疾病诊断有着重要的应用价值。

    一种基于多孔氧化铝纳米通道的AlTCPP@MOF膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115181297A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210641072.9

    申请日:2022-06-08

    Abstract: 本发明提供了一种基于多孔氧化铝纳米通道的AlTCPP@MOF膜及其制备方法与应用。本发明通过AAO膜提供铝离子,铝离子与有机配体键合形成MOF结构,MOF结构均匀填充在AAO膜的纳米通道内,提供更多的接枝位点。本发明的检测微囊藻毒素方法,通过适配体的表面修饰/功能化改善MOF的靶标特异性的作用,从而提高检测微囊藻毒素的灵敏度。核酸适配体通过末端修饰的氨基与AlTCPP@MOF自身的羧基反应形成酰胺键,共价固定在MOF上;靶标与核酸适配体特异性结构结合,从而导致MOF跨膜电流的变化。该方法操作简单,样品量少,能够对环境中微囊藻毒素的特异性检测,专属性强,灵敏度高达0.004ng/mL。

    一种pH响应超润湿性切换表面及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114149182B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202111449092.8

    申请日:2021-11-30

    Inventor: 黄羽 戴力 夏帆

    Abstract: 本发明公开了一种pH响应超润湿性切换表面及其制备方法和应用。制备方法包括如下步骤;S1:将不同粒径大小的SiO2干燥去除水分;S2:配制一定浓度的有机硅烷的乙醇溶液,称取一定质量比例的不同粒径SiO2混合物,再将二者于常温常压下混合得混合物胶体,将混合物胶体离心并用乙醇溶液洗涤后干燥得pH响应表面分散质;有机硅烷包括物质的量比为1:3的AEPTMS和OTMS;S3:将pH响应表面分散质加入到无水乙醇中搅拌,配制成涂膜溶液,待溶液新鲜时,涂抹在干净、干燥、光滑的载体的表面制备pH响应超润湿性切换表面。本发明的一种基于超疏水性和超亲水性之间的快速pH响应超润湿性切换表面,用于检测pH和双酚A。

    一种具有疏水涂层的纳米孔道膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112903991B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202110118720.8

    申请日:2021-01-28

    Abstract: 本发明公开了一种具有疏水涂层的纳米孔道膜及其制备方法和应用。本发明的纳米孔道膜接枝有SSDNA适配体,且任一表面具有疏水涂层。一种具有疏水涂层的纳米孔道膜的制备方法,包括如下步骤:S1:清洗纳米孔道膜;S2:将疏水材料气相沉积在所述纳米孔道膜的一表面上,得到具有疏水涂层的纳米孔道膜;S3:将SSDNA适配体接枝在步骤S2得到的具有疏水涂层的纳米孔道膜。本发明应用于汞离子检测。本发明的一种具有疏水涂层的纳米孔道膜,因为接枝有SSDNA适配体,可以用于检测与SSDNA适配体相结合的待测物,利用疏水涂层的浓缩效应,有效聚集待测物,从而实现待测物的特异性检测并放大其检测信号。

    一种模块化多肽-AIE探针MP及其合成方法、包含其的试剂盒

    公开(公告)号:CN113185578B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202110449871.1

    申请日:2021-04-25

    Abstract: 本发明提供一种模块化多肽‑AIE探针MP的合成方法,包括以下步骤:将溴化亚铜和AIE分子PyTPA分别溶于二甲基亚砜中,得到溴化亚铜的二甲基亚砜溶液和PyTPA的二甲基亚砜溶液;将多肽溶于去离子水中,在氮气氛围下,加入溴化亚铜的二甲基亚砜溶液、PyTPA的二甲基亚砜溶液和抗坏血酸钠水溶液,恒温反应,得到粗产物;将粗产物进行高效液相色谱纯化,即得到模块化多肽‑AIE探针MP。利用本发明提供的模块化多肽‑AIE探针MP与滑动基底(SLIPS)上的纳米小球自组装成的光子晶体的组合策略,可以更加精准地定量化检测肿瘤标志物MMP‑2,具有检测时间短、灵敏度高、线性范围广、高通量同时检测等优势,对生物分析和疾病诊断有着重要的应用价值。

    一种氧化石墨烯自支撑复合膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117919959A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410040247.X

    申请日:2024-01-10

    Abstract: 本申请提供了一种氧化石墨烯自支撑复合膜及其制备方法和应用,属于二维碳纳米材料技术领域,该复合膜的制备方法包括以下步骤:配制氧化石墨烯分散液,并超声分散均匀;向氧化石墨烯分散液中加入聚多巴胺溶液,混合均匀得到混合溶液;将混合溶液抽滤,干燥后得到氧化石墨烯自支撑复合膜。本申请使用真空抽滤的方法,使得聚多巴胺分子均匀附着在氧化石墨烯片层的内外表面,实现了对二维碳纳米材料膜的改性;通过修饰聚多巴胺功能分子,聚多巴胺小分子交联使GO膜在长期测试中具有稳定的层间距,从而使GO@PDA复合膜具有更高的浓差输出功率密度和电流密度,利于其更好地应用到渗透能发电中。

    一种基于多孔氧化铝纳米通道的AlTCPP@MOF膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115181297B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202210641072.9

    申请日:2022-06-08

    Abstract: 本发明提供了一种基于多孔氧化铝纳米通道的AlTCPP@MOF膜及其制备方法与应用。本发明通过AAO膜提供铝离子,铝离子与有机配体键合形成MOF结构,MOF结构均匀填充在AAO膜的纳米通道内,提供更多的接枝位点。本发明的检测微囊藻毒素方法,通过适配体的表面修饰/功能化改善MOF的靶标特异性的作用,从而提高检测微囊藻毒素的灵敏度。核酸适配体通过末端修饰的氨基与AlTCPP@MOF自身的羧基反应形成酰胺键,共价固定在MOF上;靶标与核酸适配体特异性结构结合,从而导致MOF跨膜电流的变化。该方法操作简单,样品量少,能够对环境中微囊藻毒素的特异性检测,专属性强,灵敏度高达0.004ng/mL。

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