一种基于H-rGO-Pt@Pd NPs纳米复合材料检测GPC3的方法

    公开(公告)号:CN111307908B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202010349924.8

    申请日:2020-04-28

    Abstract: 一种基于H‑rGO‑Pt@Pd NPs纳米复合材料检测GPC3的方法。包括H‑rGO‑Pt@Pd NPs材料的制备、电极的修饰与生物传感界面的构建、GPC3的标准曲线绘制、实际样品的检测。通过构建H‑rGO‑Pt@Pd NPs/Au NPs/SPCE生物传感平台,利用GPC3能够与GPC3适配体特异性结合,通过DPV方法检测GPC3前后在的PBS溶液中的电化学信号,从而实现对GPC3的检测。该方法操作简单、省时、费用低且具有较低的检测限。

    一种基于光电容积脉搏波的身份识别方法

    公开(公告)号:CN111222498A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN202010194774.8

    申请日:2020-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于光电容积脉搏波的身份识别方法,包括如下步骤1)获取训练组数据和测试组数据;2)将训练组数据和测试组数据中所有的光电容积脉搏波信号数据分割成若干包含多个光电容积脉搏波的片段;3)利用连续小波变换将分割后的所有片段转化成时频特征能量图形式;4)搭建CNN与LSTM相结合的神经网络模型;5)将训练组图片数据送入CNN与LSTM相结合的神经网络模型中进行训练;6)利用训练好的模型对测试组图片数据进行分类,分类结果即为身份识别结果,最后对训练好的CNN与LSTM相结合的神经网络模型进行评估。这种方法在应用中安全系数高,无需人工提取特征,识别效果精度高且稳定,可用于政府机构、金融机构等领域的个人身份识别。

    一种基于类过氧化酶催化银沉积检测GPC3的方法

    公开(公告)号:CN110823980A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911169922.4

    申请日:2019-11-26

    Abstract: 一种基于类过氧化酶催化银沉积检测GPC3的方法,包含电化学纳米传感器构建、丝网印刷电极的活化、修饰及生物传感界面的构建,GPC3的工作曲线绘制和待测样品检测。以HGNs为载体,制备HGNs-Apt信号探针,构建了Apt-GPC3-HGNs-Apt夹心型电化学纳米适体传感器。借助于HGNs的过氧化物酶性质的催化作用,H2O2将溶液中的银离子还原为金属银沉积在电极表面,Ag的沉积量通过GPC3蛋白的量得出,通过差分脉冲伏安法(DPV)进行定量。Ag的电流响应与GPC3浓度在10.0-100.0µg/mL范围内具有良好的正相关,实现了对GPC3的检测。

    一种基于RGO-CS-Fc/Au NPs纳米复合材料结合适配体检测甲胎蛋白的方法

    公开(公告)号:CN110146581A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910476441.1

    申请日:2019-06-03

    Abstract: 一种基于RGO-CS-Fc/Au NPs纳米复合材料结合适配体检测甲胎蛋白的方法,采用电沉积技术以及静电吸附作用将RGO-CS-Fc/Au NPs修饰在丝网印刷电极表面。通过纳米技术以及分子间作用力将AFP适配体负载在RGO-CS-Fc/Au NPs材料表面,适配体因其不稳定的空间结构而以单链结构的形式存在复合材料表面。在电极表面中加入AFP后,AFP能够与AFP适配体特异性结合,生成稳定的空间结构,从而可以有序的排列在电极表面。通过DPV方法检测电流值,并描绘出该电流与甲胎蛋白浓度的关系曲线,实现对甲胎蛋白的定量检测。该方法操作简单、省时、费用低且具有较低的检测限。

    一种基于类过氧化酶催化银沉积检测GPC3的方法

    公开(公告)号:CN110823980B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN201911169922.4

    申请日:2019-11-26

    Abstract: 一种基于类过氧化酶催化银沉积检测GPC3的方法,包含电化学纳米传感器构建、丝网印刷电极的活化、修饰及生物传感界面的构建,GPC3的工作曲线绘制和待测样品检测。以HGNs为载体,制备HGNs‑Apt信号探针,构建了Apt‑GPC3‑HGNs‑Apt夹心型电化学纳米适体传感器。借助于HGNs的过氧化物酶性质的催化作用,H2O2将溶液中的银离子还原为金属银沉积在电极表面,Ag的沉积量通过GPC3蛋白的量得出,通过差分脉冲伏安法(DPV)进行定量。Ag的电流响应与GPC3浓度在10.0‑100.0µg/mL范围内具有良好的正相关,实现了对GPC3的检测。

    一种基于H-rGO-Pt@Pd NPs纳米复合材料检测GPC3的方法

    公开(公告)号:CN111307908A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010349924.8

    申请日:2020-04-28

    Abstract: 一种基于H-rGO-Pt@Pd NPs纳米复合材料检测GPC3的方法。包括H-rGO-Pt@Pd NPs材料的制备、电极的修饰与生物传感界面的构建、GPC3的标准曲线绘制、实际样品的检测。通过构建H-rGO-Pt@Pd NPs/Au NPs/SPCE生物传感平台,利用GPC3能够与GPC3适配体特异性结合,通过DPV方法检测GPC3前后在的PBS溶液中的电化学信号,从而实现对GPC3的检测。该方法操作简单、省时、费用低且具有较低的检测限。

    一种基于RGO-CS-Fc/Au NPs纳米复合材料结合适配体检测甲胎蛋白的方法

    公开(公告)号:CN110146581B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN201910476441.1

    申请日:2019-06-03

    Abstract: 一种基于RGO‑CS‑Fc/Au NPs纳米复合材料结合适配体检测甲胎蛋白的方法,采用电沉积技术以及静电吸附作用将RGO‑CS‑Fc/Au NPs修饰在丝网印刷电极表面。通过纳米技术以及分子间作用力将AFP适配体负载在RGO‑CS‑Fc/Au NPs材料表面,适配体因其不稳定的空间结构而以单链结构的形式存在复合材料表面。在电极表面中加入AFP后,AFP能够与AFP适配体特异性结合,生成稳定的空间结构,从而可以有序的排列在电极表面。通过DPV方法检测电流值,并描绘出该电流与甲胎蛋白浓度的关系曲线,实现对甲胎蛋白的定量检测。该方法操作简单、省时、费用低且具有较低的检测限。

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