一种可编程式核酸分子检测方法及平台

    公开(公告)号:CN116024313A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211142797.X

    申请日:2022-09-20

    Abstract: 本发明公开了一种可编程式核酸分子检测方法及平台。本发明一些实例的编程式核酸分子检测平台通过三重信号扩增元件RCA‑Cas12a‑HCR大幅度提升微弱的初始信号,有效提升检测平台的灵敏度。与传统的扩增元件相比,该三重扩增元件中的滚环扩增元件RCA可以通过更换滚环探针中的核酸分子识别区域,即可实现对多种不同类型的核酸分子的灵敏检测,同时采用Cas12a系统为RCA与HCR的媒介,有效提升检测的特异性和鲁棒性。用于DNA检测时,通过现有技术将DNA转录为相应的RNA即可。利用适配体核酸分子可以特异性与靶分子结合的特性,使得结合靶分子的适配体引发RCA扩增,可进一步其他物质的灵敏分析,如:蛋白,药物,离子等。

    一种光电电极、双模便携式传感器及其应用

    公开(公告)号:CN114088673A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111345280.6

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本发明属于检测领域,公开了一种光电电极、双模传感器及其应用。光电电极为CdS/MnO2/rGO/Zn/Cu光电电极,其基材为Cu网,所述Cu网依次沉积有Zn层、石墨烯层、MnO2层和CdS颗粒。该光电电极和具有模拟酶特性的Au@Fe‑MIL‑88B制备得到基于荧光和光电信号的双模传感器,该双模传感器可以与H2O2反应,分别产生荧光信号和光学信号,有助于实现分子的高灵敏检测。可以实现无线操控与信号收集。为检测食品中的非法添加剂或其他有害成分提供了可能。

    一种用于罗格列酮含量检测的便携式双通道传感器

    公开(公告)号:CN116124855B

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202310053059.6

    申请日:2023-02-03

    Abstract: 本发明公开了一种用于罗格列酮含量检测的便携式双通道传感器,该双通道传感器的阴极为普鲁士蓝薄膜,所述双通道传感器的阳极为用Cu2O@Au负载二抗修饰的玻碳电极。本发明将Cu2O@Au优异的催化活性与计时检测相结合,在免疫检测中实现了时间信号的变化,同时PB薄膜的电致变色性能同样呈现依时性,由此实现了双通道检测,使该传感方法更加可靠和准确。并且本发明能够实现数据即时读取,可以更加快速方便的对罗格列酮进行含量检测,具有成本低、双通道读出、操作简单等优点,为便携、快速化检测提供了新的方法。

    一种共价有机框架衍生的钴基氮掺杂碳电催化剂及其应用

    公开(公告)号:CN118441308A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410327665.7

    申请日:2024-03-21

    Abstract: 本发明属于电催化领域,公开了一种共价有机框架衍生的钴基氮掺杂碳电催化剂,所述电催化剂的制备方法包括以下步骤:先将1,3,5‑三(4‑氨基苯基)苯‑2,5‑二乙烯基对苯二甲醛共价有机框架材料浸泡在钴离子溶液,然后进行煅烧处理,即可得到所述电催化剂。本发明合成的电催化剂有着巨大的比表面积,还富含小尺寸的钴纳米颗粒,具有丰富的活性中心和高石墨化程度等特点,煅烧后形成的氮原子掺杂结构有利于提高催化剂的导电性,表明了其在HER中的应用潜力。

    一种离子传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114544730A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210151157.9

    申请日:2022-02-15

    Abstract: 本发明公开了一种离子传感器及其制备方法和应用,离子传感器包括工作电极和参比电极,所述工作电极为覆盖有离子选择膜的处理后的PCB电极,所述PCB电极上修饰有Au NBS和PEDOT:PSS。本发明的一些实例的离子传感器,直接使用PCB作为电极,在表面电沉积具有分支结构的纳米金材料,改善电极表面的电化学性能,从而采集稳定的电化学信号。通过修饰不同种类的固态离子选择膜,可构建具有较低价格、较宽检测范围、高灵敏、高检出限的多通道固态离子选择电极。

    一种纳米生物双重模拟酶传感器的制备及其应用

    公开(公告)号:CN108982837B

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN201810711500.4

    申请日:2018-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种Cu(OH)2SC‑G‑四链体纳米生物双重模拟酶,Cu(OH)2SC为超笼结构的Cu(OH)2,纳米生物双重模拟酶以Cu(OH)2SC为核心,Cu(OH)2SC表面偶联有带G‑四链体的DNA。并发明还公开了一种免疫传感器,该免疫传感器中含有Cu(OH)2SC‑G‑四链体纳米生物双重模拟酶和SiO2@Ni silicate核壳结构纳米材料,该免疫传感器可以实现可视化检测,具有检测灵敏度高,信号效果好,保存时间长的特点,适合大规模的应用。

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