一种基于纳米酶检测葡萄糖-6-磷酸含量的方法

    公开(公告)号:CN111638212B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202010542513.0

    申请日:2020-06-15

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于纳米酶检测葡萄糖‑6‑磷酸含量的方法,属于纳米生物分析检测领域。本发明方法通过偶联葡萄糖‑6‑磷酸脱氢酶(G6PD)/对羟基苯甲酸羟化酶(PHBH)原位生成光活性纳米材料模拟酶,具有多重信号放大作用,实现对葡萄糖‑6‑磷酸(G‑6‑P)的灵敏检测;具体是由G6PD/PHBH酶级联反应生成的3,4‑二羟基苯甲酸(PCA)与钛酸锶(SrTiO3)结合形成表面配合物而具有超强的模拟氧化酶活性,能够氧化典型的显色底物3,3',5,5'‑四甲基联苯胺(TMB)/2,2'‑联氮‑双‑3‑乙基苯并噻唑啉‑6‑磺酸(ABTS)并使之变色。本发明方法能检测0.05–100μM范围内的G‑6‑P,检测限低达0.022μM,具有非常优异的应用前景。

    一种阴极光电化学检测玉米赤霉烯酮的方法

    公开(公告)号:CN110632139A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201911098658.X

    申请日:2019-11-12

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于Bi4O5I2的均相阴极光电化学检测玉米赤霉烯酮的新方法,属于分析检测领域。用Bi4O5I2修饰的ITO电极作为工作电极,利用玉米赤霉烯酮与核酸适配体的识别反应所释放的阿霉素(Dox)或道诺霉素(DM)作为信号分子,进一步结合核酸链置换反应(SDA)以实现信号放大,构建了一种无酶、非固定、非标记的均相阴极光电化学检测方法。该方法检测原理新颖、操作简便、灵敏度高、选择性好,可以成功用于玉米赤霉烯酮的检测,线性范围为1.0×10-5-30nmol/L,检测限为3.03fmol/L。

    一种检测皮质醇的光电化学传感器及其检测方法

    公开(公告)号:CN115808448A

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202211212848.1

    申请日:2022-09-30

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种检测皮质醇的光电化学传感器及其检测方法,所述光电化学传感器包括修饰有SrTiO3半导体材料的ITO电极、修饰有皮质醇适配体的磁珠和标记有单链DNA的脂质体;本发明构建了一种分离式的皮质醇PEC适配体传感器,由于将生物反应与光电化学测定分开,能避免光照对生物分子的破坏,实现高通量分析。

    一种基于钨酸铋的均相阳极光电化学检测黄曲霉毒素的方法

    公开(公告)号:CN110760566B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN201911085913.7

    申请日:2019-11-08

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明属于分析检测领域,涉及一种基于钨酸铋的均相阳极光电化学检测黄曲霉毒素的方法。采用钨酸铋修饰的ITO电极作为光电阳极,信号分子(亚甲基蓝或硫磺素T)能够作为电子供体增大阳极光电流。在均相溶液中,结合黄曲霉毒素与适配体的识别反应所介导的滚环扩增(RCA)反应与信号分子特异性嵌入G‑四链体的特性,构建了信号“增强型”检测平台。该发明对黄曲霉毒素的检测灵敏度很高,线性范围为0.01‑10000pg/mL,检测限低至2.6fg/mL。与传统方法相比,本发明所提出的方法成本低,操作简便(无需标记及生物分子的电极固定),试剂用量小,实用性强,有望成为检测黄曲霉毒素的高效方法之一。

    一种基于纳米酶检测葡萄糖-6-磷酸含量的方法

    公开(公告)号:CN111638212A

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN202010542513.0

    申请日:2020-06-15

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于纳米酶检测葡萄糖-6-磷酸含量的方法,属于纳米生物分析检测领域。本发明方法通过偶联葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD)/对羟基苯甲酸羟化酶(PHBH)原位生成光活性纳米材料模拟酶,具有多重信号放大作用,实现对葡萄糖-6-磷酸(G-6-P)的灵敏检测;具体是由G6PD/PHBH酶级联反应生成的3,4-二羟基苯甲酸(PCA)与钛酸锶(SrTiO3)结合形成表面配合物而具有超强的模拟氧化酶活性,能够氧化典型的显色底物3,3',5,5'-四甲基联苯胺(TMB)/2,2'-联氮-双-3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸(ABTS)并使之变色。本发明方法能检测0.05–100μM范围内的G-6-P,检测限低达0.022μM,具有非常优异的应用前景。

    一种检测伏马菌素B1的阴极光电化学传感器及其检测方法

    公开(公告)号:CN116068162A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202211396605.8

    申请日:2022-11-09

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种检测伏马菌素B1的阴极光电化学传感器,所述传感器的构建方法包括以下步骤:(1)CuBi2O4/ITO电极的制备;(2)待测物标准溶液的制备;(3)光电流的测定;本发明利用H2O2与CuBi2O4材料表面不饱和Cu2+的原位反应,修复材料表面Cu2+缺陷态,消除载流子复合中心,增强阴极光电流,结合四面体DNA基的链置换放大策略,构建一种阴极光电化学传感技术,用于伏马菌素B1的检测。本发明不涉及DNA链的固定及修饰等复杂的操作步骤,且检测机制新颖,拓宽了阴极光电化学传感器的应用范围。

    一种阴极光电化学检测玉米赤霉烯酮的方法

    公开(公告)号:CN110632139B

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN201911098658.X

    申请日:2019-11-12

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于Bi4O5I2的均相阴极光电化学检测玉米赤霉烯酮的新方法,属于分析检测领域。用Bi4O5I2修饰的ITO电极作为工作电极,利用玉米赤霉烯酮与核酸适配体的识别反应所释放的阿霉素(Dox)或道诺霉素(DM)作为信号分子,进一步结合核酸链置换反应(SDA)以实现信号放大,构建了一种无酶、非固定、非标记的均相阴极光电化学检测方法。该方法检测原理新颖、操作简便、灵敏度高、选择性好,可以成功用于玉米赤霉烯酮的检测,线性范围为1.0×10‑5‑30nmol/L,检测限为3.03fmol/L。

    一种基于钒酸铋的光电化学检测miRNA-21含量的方法

    公开(公告)号:CN111638255A

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN202010542514.5

    申请日:2020-06-15

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于钒酸铋的光电化学检测miRNA-21含量的方法,属于分析检测领域。本发明方法结合miRNA-21介导的滚环扩增、内切酶特异性识别水解反应与亚甲基蓝或耐尔蓝对双链DNA的特异性嵌入所造成的BiVO4修饰电极的光电信号激发,构建信号“增强型”检测。本发明方法在0.005-10000pM浓度范围内可实现高灵敏检测miRNA-21,检测限低至0.3fM。与传统方法相比,本发明所提出的无标记光电化学检测方法具有成本低,操作简便灵活,试剂用量小,灵敏度高,背景信号小等优点,有望成为有效检测miRNA-21的方法之一。

    一种非标记均相阴极光电化学检测17β-雌二醇的方法

    公开(公告)号:CN110763850A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911086229.0

    申请日:2019-11-08

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种利用CuBi2O4材料进行均相检测17β-雌二醇的新型阴极光电化学方法,属于分析检测领域。利用CuBi2O4修饰的ITO电极作为工作电极,以可以嵌入G-四面体的亚甲基蓝(MB)或氯化铁血红素(hemin)作为光电化学的信号分子,将17β-雌二醇与适配体的特异性结合反应和滚环扩增反应(RCA)相结合控制信号分子的嵌入/释放,构建了一种无需生物分子标记、且无需将生物分子在电极表面固定的均相阴极光电化学检测方法。该方法具有高灵敏度和选择性,线性范围为0.005-10nmol/L,检测限为2.0pmol/L。

    一种阴极光电化学检测葡萄球菌肠毒素B的方法

    公开(公告)号:CN117723614B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202311731282.8

    申请日:2023-12-15

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种阴极光电化学检测葡萄球菌肠毒素B的方法,提供了一种新的光电化学检测机制,通过标记的ALP催化底物APP产生还原剂AP触发还原反应原位诱导BiOI表面氧空位,结合还原剂(如TCEP等)介导的氧化还原循环反应能够使得AP再生,实现氧化还原循环信号放大,获得增强的阴极光电流。本发明检测机制新颖,丰富了阴极光电化学信号转导机制的多样性,构建了分离式阴极光电化学免疫传感器,将ALP作为标记物,葡萄球菌肠毒素B(SEB)作为目标物,将生物反应与光电化学检测分开进行,避免了光照对生物分子的破坏,并且阴极的电极光腐蚀会降低,提高了稳定性和对于还原性物质的抗干扰能力,进一步提高了检测的灵敏度,最终实现了SEB的灵敏检测。

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