一种基于绝缘微球状态变化导致微通道电阻改变的均相分析方法

    公开(公告)号:CN112595759B

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202011239627.4

    申请日:2020-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于绝缘微球状态变化导致微通道电阻改变的均相分析方法,将生物识别分子分别修饰在绝缘微球的表面,然后加入待测目标物进行生物反应,在微通道两端施加恒定的电压或电流,形成闭环电路,混合液在电渗流驱动下流经微通道,绝缘微球在通过微通道时导致闭环电路的电阻上升,并且上升幅度与绝缘微球的聚集状态相关,通过检测闭环电路的电流或电压的变化值从而可间接得到待测目标物含量。本发明无需任何洗涤、分离步骤,仅涉及一步生化反应,从而在保证准确度的前提下,极大地缩短了分析时间,具有准确、快速、成本低等优点,在食品安全、体外诊断、环境监测等需要现场快速检测的领域具有良好的应用前景。

    一种光纤生物传感器及其在均相化学发光生物检测中的应用

    公开(公告)号:CN113125421A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110381938.2

    申请日:2021-04-09

    Abstract: 本发明公开了一种光纤生物传感器,该光纤传感器表面同时修饰生物识别分子和化学发光底物,能应用于均相化学发光生物检测。本发明还公开了一种均相化学发光生物检测方法,该方法通过使用所述的光纤生物传感器,同时控制化学发光的底物浓度和反应速度,从发光信号产生的时间上区分特异性和非特异性检测信号,从而避免了非特异性信号的干扰,提高了均相检测的准确性和灵敏性。

    一种基于高分子套管嵌入的多指标、线性范围可调的光纤化学发光生物传感器及配套设备

    公开(公告)号:CN114923897A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210467472.2

    申请日:2022-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于高分子套管嵌入的多指标、线性范围可调的光纤化学发光生物传感器及配套设备。通过在光纤上嵌入高分子套管,利用物理吸附作用将生物识别分子固定在套管上,进而制备了修饰有特定生物识别分子的光纤探针。通过在不同尺寸的套管上修饰不同的生物识别分子并组装成串,将其作为多指标检测的载体,实现同一样品中多个目标物的同时检测。本发明简化了光纤化学发光探针的制作过程,避免了光纤表面偶联生物识别分子时化学试剂的使用,通过套管的可控组装及串联组合,能够实现线性范围可调节和多目标物同时检测,降低了检测成本,结合便携式检测设备能够实现现场快速检测。

    一种基于绝缘微球浓度变化导致微通道电阻改变的生物传感检测方法

    公开(公告)号:CN112415058A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011239645.2

    申请日:2020-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于绝缘微球浓度变化导致微通道电阻改变的生物传感检测方法,将生物识别分子分别修饰在磁珠和绝缘微球的表面,然后加入待测目标物进行生物反应,磁分离后,在微通道两端施以恒定的电压或电流,反应液中的绝缘微球在电渗流的作用下通过微通道并产生明显的阻塞效应,从而导致微通道电阻的改变,进而使电流或电压发生改变,而电流或电压的改变量又与绝缘微球的浓度相关,据此原理可检测绝缘微球浓度并间接得到待测目标物含量。本发明实现了对一系列目标物的检测,展现出良好的分析性能,而且设备成本低、简单高效,在体外诊断、食品安全、环境监测等领域具有很好的应用前景。

    一种同时检测多种目标物的生化分析方法

    公开(公告)号:CN112852925B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202110159043.4

    申请日:2021-02-05

    Abstract: 本发明公开了一种同时检测多种目标物的生化分析方法,该方法将生化反应与可视化微球计数、机器视觉与深度学习相结合,将与待测目标物对应的生物识别分子分别偶联在载体和信号探针表面,进行免疫反应或者DNA分子杂交反应,然后根据载体和信号探针粒径大小的不同,使用毛细管或复合膜对其进行分离,最后直接对分离后的信号探针进行光学显微成像计数,本发明通过使用不同粒径或颜色的信号探针用于区分不同的检测对象,最终实现了多种目标物的同时检测。

    一种基于光纤传感器的食源性致病菌检测方法

    公开(公告)号:CN114813713A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210409970.1

    申请日:2022-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于光纤传感器的食源性致病菌检测方法,具体包括如下步骤:向空心套管表面修饰噬菌体;将光纤传感器嵌入空心套管中;将光纤传感器的嵌入端放置于待测致病菌和噬菌体‑HRP混合液中孵育再由噬菌体进行捕获,空心套管的外壁形成噬菌体‑致病菌‑噬菌P复合物;洗涤空心套管的外壁;将光纤传感器的嵌入端放置于PBS缓冲液中由噬菌体进行菌体裂解;向上述PBS缓冲液中分别加入生物发光底物和化学发光底物;利用光子计数器检测生物发光信号和化学发光信号的总强度,然后对待测致病菌进行定量分析。本发明采用生物发光及化学发光的总发光强度定量分析致病菌,提高检测范围,灵敏高,实现食源性致病菌的现场快速检测。

    一种光纤生物传感器及其在均相化学发光生物检测中的应用

    公开(公告)号:CN113125421B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202110381938.2

    申请日:2021-04-09

    Abstract: 本发明公开了一种光纤生物传感器,该光纤传感器表面同时修饰生物识别分子和化学发光底物,能应用于均相化学发光生物检测。本发明还公开了一种均相化学发光生物检测方法,该方法通过使用所述的光纤生物传感器,同时控制化学发光的底物浓度和反应速度,从发光信号产生的时间上区分特异性和非特异性检测信号,从而避免了非特异性信号的干扰,提高了均相检测的准确性和灵敏性。

    一种基于绝缘微球浓度变化导致微通道电阻改变的生物传感检测方法

    公开(公告)号:CN112415058B

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202011239645.2

    申请日:2020-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于绝缘微球浓度变化导致微通道电阻改变的生物传感检测方法,将生物识别分子分别修饰在磁珠和绝缘微球的表面,然后加入待测目标物进行生物反应,磁分离后,在微通道两端施以恒定的电压或电流,反应液中的绝缘微球在电渗流的作用下通过微通道并产生明显的阻塞效应,从而导致微通道电阻的改变,进而使电流或电压发生改变,而电流或电压的改变量又与绝缘微球的浓度相关,据此原理可检测绝缘微球浓度并间接得到待测目标物含量。本发明实现了对一系列目标物的检测,展现出良好的分析性能,而且设备成本低、简单高效,在体外诊断、食品安全、环境监测等领域具有很好的应用前景。

    一种同时检测多种目标物的生化分析方法

    公开(公告)号:CN112852925A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110159043.4

    申请日:2021-02-05

    Abstract: 本发明公开了一种同时检测多种目标物的生化分析方法,该方法将生化反应与可视化微球计数、机器视觉与深度学习相结合,将与待测目标物对应的生物识别分子分别偶联在载体和信号探针表面,进行免疫反应或者DNA分子杂交反应,然后根据载体和信号探针粒径大小的不同,使用毛细管或复合膜对其进行分离,最后直接对分离后的信号探针进行光学显微成像计数,本发明通过使用不同粒径或颜色的信号探针用于区分不同的检测对象,最终实现了多种目标物的同时检测。

    一种基于绝缘微球状态变化导致微通道电阻改变的均相分析方法

    公开(公告)号:CN112595759A

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202011239627.4

    申请日:2020-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于绝缘微球状态变化导致微通道电阻改变的均相分析方法,将生物识别分子分别修饰在绝缘微球的表面,然后加入待测目标物进行生物反应,在微通道两端施加恒定的电压或电流,形成闭环电路,混合液在电渗流驱动下流经微通道,绝缘微球在通过微通道时导致闭环电路的电阻上升,并且上升幅度与绝缘微球的聚集状态相关,通过检测闭环电路的电流或电压的变化值从而可间接得到待测目标物含量。本发明无需任何洗涤、分离步骤,仅涉及一步生化反应,从而在保证准确度的前提下,极大地缩短了分析时间,具有准确、快速、成本低等优点,在食品安全、体外诊断、环境监测等需要现场快速检测的领域具有良好的应用前景。

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