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公开(公告)号:CN114034673B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202111251206.8
申请日:2021-10-26
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明提供一种基于碳点的分子印迹比率荧光探针及其制备方法与应用。所述分子印迹比率荧光探针是由蓝色碳点、红色碳点、莫能菌素、3‑氨丙基三乙氧基硅烷和正硅酸乙酯聚合得到的一种核壳结构聚合物,红色碳点利用二氧化硅层包覆,得到RCDs@SiO2,莫能菌素、3‑氨丙基三乙氧基硅烷和正硅酸乙酯等合成印迹层接枝在RCDs@SiO2外层,蓝色碳点镶嵌在印迹层,得到分子印迹比率荧光探针。本发明将片段印迹技术与基于碳点的双发射比率荧光技术相结合,以廉价的片段结构(莫能菌素)作为目标分子(雪卡毒素)的虚拟模板,节约了成本,绿色环保,操作简便,可实现对雪卡毒素的特异性吸附和高灵敏快速检测。
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公开(公告)号:CN114034673A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111251206.8
申请日:2021-10-26
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明提供一种基于碳点的分子印迹比率荧光探针及其制备方法与应用。所述分子印迹比率荧光探针是由蓝色碳点、红色碳点、莫能菌素、3‑氨丙基三乙氧基硅烷和正硅酸乙酯聚合得到的一种核壳结构聚合物,红色碳点利用二氧化硅层包覆,得到RCDs@SiO2,莫能菌素、3‑氨丙基三乙氧基硅烷和正硅酸乙酯等合成印迹层接枝在RCDs@SiO2外层,蓝色碳点镶嵌在印迹层,得到分子印迹比率荧光探针。本发明将片段印迹技术与基于碳点的双发射比率荧光技术相结合,以廉价的片段结构(莫能菌素)作为目标分子(雪卡毒素)的虚拟模板,节约了成本,绿色环保,操作简便,可实现对雪卡毒素的特异性吸附和高灵敏快速检测。
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公开(公告)号:CN115684127A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211328854.3
申请日:2022-10-27
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明属于微囊藻毒素检测技术领域,公开了一种活性碳量子点复合纳米银拉曼增强基底及其制备方法和在检测微囊藻毒素中的应用。所述活性碳量子点复合纳米银拉曼增强基底包括纳米银颗粒内核与附着的碳量子点壳层;所述纳米银颗粒内核是通过优化过的种子生长法制备得到,再以粒径为20~30nm左右的纳米银种液作为结晶中心,加入碳量子点溶液、贵金属盐溶液通过反应生成SERS增强基底,合成方法简单且因碳量子点的存在使的纳米银颗粒不会发生聚集从而有更好的稳定性,增强性能良好。可应用于对水环境中微囊藻毒素MC‑LR的检测。
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公开(公告)号:CN111662410A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010644635.0
申请日:2020-07-06
Applicant: 华南农业大学
IPC: C08F222/14 , C08F220/06 , C08F2/44 , C08J9/28 , B01J20/285 , B01J20/28 , B01J20/26 , G01N21/64 , C08L35/02
Abstract: 本发明提供一种三明治结构分子印迹SERS基底及其制备方法与应用。制备方法包括:利用对氨基苯硫酚作为“中间剂”将纳米金粒子聚合在氧化石墨烯表面;然后在该复合物上以双胍类降糖药为模板分子,甲基丙烯酸为功能单体,乙二醇二甲基丙烯酸酯为交联剂聚合上分子印迹层。氧化石墨烯为分子印迹聚合物提供了良好的结合位点,而分子印迹聚合物具有选择性吸附能力,纳米金粒子起到SERS增强作用。与现有检测技术相比,本发明采用分步合成聚合物的方式得到一种三明治结构分子印迹SERS基底MIP@Au-GO,合成方法简单,纳米金粒子的大小、数目以及与目标分子间距离可控,吸附效率高,检测效果稳定,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN111662410B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202010644635.0
申请日:2020-07-06
Applicant: 华南农业大学
IPC: C08F222/14 , C08F220/06 , C08F2/44 , C08J9/28 , B01J20/285 , B01J20/28 , B01J20/26 , G01N21/64 , C08L35/02
Abstract: 本发明提供一种三明治结构分子印迹SERS基底及其制备方法与应用。制备方法包括:利用对氨基苯硫酚作为“中间剂”将纳米金粒子聚合在氧化石墨烯表面;然后在该复合物上以双胍类降糖药为模板分子,甲基丙烯酸为功能单体,乙二醇二甲基丙烯酸酯为交联剂聚合上分子印迹层。氧化石墨烯为分子印迹聚合物提供了良好的结合位点,而分子印迹聚合物具有选择性吸附能力,纳米金粒子起到SERS增强作用。与现有检测技术相比,本发明采用分步合成聚合物的方式得到一种三明治结构分子印迹SERS基底MIP@Au‑GO,合成方法简单,纳米金粒子的大小、数目以及与目标分子间距离可控,吸附效率高,检测效果稳定,应用前景广阔。
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