基于纳米管微系统的分子筛选方法及纳米管微系统芯片

    公开(公告)号:CN103424429B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201310256985.X

    申请日:2013-06-25

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及分子生物学领域,公开了一种基于纳米管微系统的高通量分析筛选方法及纳米管微系统芯片。本发明采用纳米管微系统芯片替代凝胶,在进行分子筛选时,将待测样品液滴入纳米管,在电场的作用下,待测分子在纳米管中迁移,根据分子带电性质、形状和大小的不同,分子在纳米管中的迁移速率不同,在预定的时间后,不同分子在纳米管中停留的位置不同,从而可以确定待测样品液中是否含有待测分子。本发明通过将微纳结构与电泳、电渗结合,替代有毒的凝胶法,可以实现快速检测,且无毒环保。进一步地,通过用荧光标记待测样品液,方便肉眼观察待测样品液中是否含有待测分子,还可以测定荧光强度,从而得到待测分子的含量,实现定量检测。

    基于表面等离子体共振的有机磷检测方法

    公开(公告)号:CN103454253A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201310255808.X

    申请日:2013-06-25

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及分析化学技术领域,公开了一种基于表面等离子体共振的有机磷检测方法。本发明中,通过将有机磷样品液结合到键合了OPs-Ab的免疫传感芯片上,有机磷样品液中的OPs-Ag与OPs-Ab结合,在免疫传感芯片上形成样品膜;将可见光或红外光以预设的入射角透过样品膜打在免疫传感芯片上,检测通过免疫传感芯片上的光子晶体结构反射回来的光,获得测量SPR图谱;将测量SPR图谱与基准SPR图谱进行比较,根据吸收峰是否有偏移,确定有机磷样品液中是否含有有机磷;根据吸收峰的位移量,确定有机磷的浓度。使得在基于SPR技术的有机磷检测中不用棱镜进行分光,不采用流通池进行进样,从而缩小仪器体积,实现仪器小型化。

    一种表面增强拉曼基底及其制备方法

    公开(公告)号:CN103439308A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310255810.7

    申请日:2013-06-25

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及拉曼光谱分子检测技术领域,公开了一种表面增强拉曼基底及其制备方法。本发明中,通过在基底表面上排列周期性点阵结构的孔增强信号强度,可以提高灵敏度,降低检出限;在基底上打孔在半导体制造工艺中是较为成熟的技术,使得表面增强拉曼基底具有成本低廉、工艺简单、操作简便、拉曼信号增强效果和重复性好的特点。

    基于表面增强拉曼的有机磷检测方法

    公开(公告)号:CN103424393A

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201310255832.3

    申请日:2013-06-25

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及分析化学技术领域,公开了一种基于表面增强拉曼的有机磷检测方法。本发明中,通过在具有周期性点阵结构的表面增强拉曼基底结合样品膜,拉曼光谱采集系统将激光打在带有样品膜的表面增强拉曼基底上,检测通过表面增强拉曼基底上周期性点阵结构的孔反射回来的光,获得拉曼光谱;对拉曼光谱进行图谱解析,根据拉曼峰位的变化,确定有机磷的种类;根据拉曼峰强度,确定有机磷的浓度。由于具有周期性点阵结构的表面增强拉曼基底对反射光会产生较强的表面增强拉曼效应,使得对有机磷的检测提高了灵敏度,降低了检出限。

    基于表面等离子体共振的有机磷检测方法

    公开(公告)号:CN103454253B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201310255808.X

    申请日:2013-06-25

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及分析化学技术领域,公开了一种基于表面等离子体共振的有机磷检测方法。本发明中,通过将有机磷样品液结合到键合了OPs-Ab的免疫传感芯片上,有机磷样品液中的OPs-Ag与OPs-Ab结合,在免疫传感芯片上形成样品膜;将可见光或红外光以预设的入射角透过样品膜打在免疫传感芯片上,检测通过免疫传感芯片上的光子晶体结构反射回来的光,获得测量SPR图谱;将测量SPR图谱与基准SPR图谱进行比较,根据吸收峰是否有偏移,确定有机磷样品液中是否含有有机磷;根据吸收峰的位移量,确定有机磷的浓度。使得在基于SPR技术的有机磷检测中不用棱镜进行分光,不采用流通池进行进样,从而缩小仪器体积,实现仪器小型化。

    基于空芯光纤的有机磷检测方法

    公开(公告)号:CN103472049A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310256997.2

    申请日:2013-06-25

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及分析化学技术领域,公开了一种基于空芯光纤的有机磷检测方法。本发明中,在内壁上具有纳米颗粒的空芯光纤内注入有机磷样品液,通过将激发光从空芯光纤一端入射,采用拉曼光谱采集系统在空芯光纤的另一端检测通过空芯光纤的内壁全反射以及纳米颗粒的增强之后的出射光,获得拉曼光谱,对拉曼光谱进行图谱解析,根据拉曼峰位的变化,确定有机磷的种类;根据拉曼峰强度,确定有机磷的浓度。使得在有机磷的检测中以空芯光纤作为表面增强拉曼基底,可以实现光信号的全反射,而且,光信号在空芯光纤中传播,衰减很小,几乎可以忽略,从而有更好的信号增强作用,而且其成本低廉,所需样品量极少。

    基于微电极芯片的有机磷检测方法

    公开(公告)号:CN103675075A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310617713.8

    申请日:2013-11-27

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及电化学检测领域,公开了一种基于微电极芯片的有机磷检测方法。本发明中,在微电极芯片的工作电极表面聚合有机磷抗体和邻苯二胺的复合膜之后,在微电极芯片表面滴加有机磷待测样品液,分别测定滴加有机磷待测样品液之前和之后的伏安曲线,得到基准伏安曲线和测量伏安曲线,根据测量伏安曲线相对于基准伏安曲线的峰值电流是否有下降,确定有机磷待测样品液中是否含有有机磷,并根据峰值电流的下降量,确定有机磷的浓度。由于本发明的有机磷检测方法使用微电极芯片,使得有机磷检测仪器能实现小型化、微型化,而且由于能测定电流的变化量,因此能定量检测有机磷。

    基于纳米管微系统的分子筛选方法及纳米管微系统芯片

    公开(公告)号:CN103424429A

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201310256985.X

    申请日:2013-06-25

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及分子生物学领域,公开了一种基于纳米管微系统的高通量分析筛选方法及纳米管微系统芯片。本发明采用纳米管微系统芯片替代凝胶,在进行分子筛选时,将待测样品液滴入纳米管,在电场的作用下,待测分子在纳米管中迁移,根据分子带电性质、形状和大小的不同,分子在纳米管中的迁移速率不同,在预定的时间后,不同分子在纳米管中停留的位置不同,从而可以确定待测样品液中是否含有待测分子。本发明通过将微纳结构与电泳、电渗结合,替代有毒的凝胶法,可以实现快速检测,且无毒环保。进一步地,通过用荧光标记待测样品液,方便肉眼观察待测样品液中是否含有待测分子,还可以测定荧光强度,从而得到待测分子的含量,实现定量检测。

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