一种多通道纸基微流控芯片的制备方法及其用于检测食品危害物的用途

    公开(公告)号:CN116764704A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310696801.5

    申请日:2023-06-13

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于食品安全检测领域,具体涉及一种多通道纸基微流控芯片的制备方法及其用于检测食品危害物的用途;步骤如下:步骤一,制备油溶性的上转换纳米材料;步骤二,制备水溶性的上转换纳米材料;步骤三,制备上转换荧光探针;步骤四,制备多通道纸基微流控芯片;步骤五,对食品中危害物含量的检测;本发明通过激光打印结合热固化技术在纸基上制备出多通道纸基微流控芯片,具有独立检测区,能够实现多种危害物的同时定量检测,如恩诺沙星、环丙沙星、致泻大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌。因此,本发明基于设计的多通道纸基微流控芯片和便携式检测装置具有现场化同时检测多种危害物的能力,检测快速且准确,具有良好的实用前景。

    基于上转换荧光共振能量转移的金黄色葡萄球菌快速检测方法

    公开(公告)号:CN113376134B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202110637290.0

    申请日:2021-06-08

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于上转换荧光共振能量转移的金黄色葡萄球菌快速检测方法,包括以下步骤:利用金黄色葡萄球菌适配体功能化的上转换纳米材料与羟基氧化钴纳米片反应,构建上转换‑适配体‑羟基氧化钴复合检测体系;其中,所述适配体功能化的上转换纳米材料与羟基氧化钴纳米片按照体积比5:(1‑2)混合反应,反应时间为0.1‑11min。该检测方法线性范围为45‑4.5×106CFU/mL,检测限为15CFU/mL。本发明不仅简化了试验制备过程和检测程序,同时也达到了更低的检测限,表明构建的检测体系可以用于食品中金黄色葡萄球菌简单、快速、高灵敏的定量检测。

    基于上转换荧光共振能量转移的金黄色葡萄球菌快速检测方法

    公开(公告)号:CN113376134A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110637290.0

    申请日:2021-06-08

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于上转换荧光共振能量转移的金黄色葡萄球菌快速检测方法,包括以下步骤:利用金黄色葡萄球菌适配体功能化的上转换纳米材料与羟基氧化钴纳米片反应,构建上转换‑适配体‑羟基氧化钴复合检测体系;其中,所述适配体功能化的上转换纳米材料与羟基氧化钴纳米片按照体积比5:(1‑2)混合反应,反应时间为0.1‑11min。该检测方法线性范围为45‑4.5×106CFU/mL,检测限为15CFU/mL。本发明不仅简化了试验制备过程和检测程序,同时也达到了更低的检测限,表明构建的检测体系可以用于食品中金黄色葡萄球菌简单、快速、高灵敏的定量检测。

    一种双信号传感器的制备方法及其在亚硝酸盐检测中的用途

    公开(公告)号:CN115060696B

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202210709974.1

    申请日:2022-06-22

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于食品安全检测技术领域,具体涉及一种双信号传感检测体系的制备方法及其在亚硝酸盐检测中的用途。步骤如下:步骤一,制备油酸包覆的上转换纳米材料;步骤二,制备氨基化上转换纳米材料;步骤三,将3‑氨基苯酚引入传感器中,制备用于亚硝酸盐检测的双信号传感器;通过对标准的亚硝酸盐含量测定构建标准曲线,实现了食品中亚硝酸盐含量的检测;本发明通过上转换荧光传感器的制备实现对食品中亚硝酸盐的快速、经济、准确的检测,具有较宽的浓度检测范围和较低的检测限;设计的双信号传感器检测亚硝酸盐,提高检测的准确性以及现场化检测的能力,具有良好的实用前景。

    一种固相生物传感器的制备方法及其用于亚硝胺检测的用途

    公开(公告)号:CN116735862A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310675326.3

    申请日:2023-06-08

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于食品安全检测领域,具体涉及一种固相生物传感器的制备方法及其用于亚硝胺检测的用途;步骤如下:步骤一,制备上转换纳米材料并进行表面羧基修饰;步骤二,制备生物功能化的上转换纳米材料;步骤三,制备便于现场化检测的生物固相生物传感器;所述固相生物传感应用于亚硝胺的快速检测,通过对标准的亚硝胺含量测定构建标准曲线,实现了食品中亚硝胺含量的检测;本发明通过固相荧光传感器的制备实现对食品中亚硝胺的快速、经济、准确的检测;同时,设计的固相生物传感器具有现场化检测亚硝胺的能力,并为食品加工过程中亚硝胺的实时监测提供了方法,具有良好的实用前景。

    一种基于金属卟啉上转换荧光传感器的亚硝胺快速检测方法

    公开(公告)号:CN116482066A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310269820.X

    申请日:2023-03-20

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于食品安全检测领域,具体涉及一种基于金属卟啉上转换荧光传感器的亚硝胺快速检测方法。步骤如下:首先制备油酸包覆的上转换纳米材料和含有高氯酸结构的四苯基卟啉钴;然后将N‑亚硝基二甲胺引入传感器中,与结构化的四苯基卟啉钴结合,得到基于金属卟啉上转换荧光传感器;最后通过对标准品的N‑亚硝基二甲胺含量测定构建标准曲线,实现了食品中N‑亚硝基二甲胺含量的检测,具有快速、经济、准确的优势以及较宽的浓度检测范围和较低的检测限;本发明基于卟啉材料结合上转换纳米材料的传感器检测N‑亚硝基二甲胺,提出了致癌物亚硝胺的快速检测策略,具有良好的实用前景。

    一种双信号传感器的制备方法及其在亚硝酸盐检测中的用途

    公开(公告)号:CN115060696A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210709974.1

    申请日:2022-06-22

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于食品安全检测技术领域,具体涉及一种双信号传感检测体系的制备方法及其在亚硝酸盐检测中的用途。步骤如下:步骤一,制备油酸包覆的上转换纳米材料;步骤二,制备氨基化上转换纳米材料;步骤三,将3‑氨基苯酚引入传感器中,制备用于亚硝酸盐检测的双信号传感器;通过对标准的亚硝酸盐含量测定构建标准曲线,实现了食品中亚硝酸盐含量的检测;本发明通过上转换荧光传感器的制备实现对食品中亚硝酸盐的快速、经济、准确的检测,具有较宽的浓度检测范围和较低的检测限;设计的双信号传感器检测亚硝酸盐,提高检测的准确性以及现场化检测的能力,具有良好的实用前景。

    基于Fe3+猝灭上转换荧光的金黄色葡萄球菌快速检测方法

    公开(公告)号:CN113281321B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202110635281.8

    申请日:2021-06-08

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于Fe3+猝灭上转换荧光的金黄色葡萄球菌快速检测方法,包括以下步骤:将介孔二氧化硅上转换纳米材料溶液与Fe2+溶液混合,然后加入金黄色葡萄球菌适配体,构建检测体系;利用不同浓度的金黄色葡萄球菌构建标准液,利用所述检测体系测定不同浓度的金黄色葡萄球菌的荧光强度,绘制标准曲线;所述检测体系中加入过氧化氢,使得Fe2+氧化成Fe3+导致上转换荧光淬灭,然后测定待测样品中荧光淬灭程度,利用所述标准曲线获取待测样品中金黄色葡萄球菌的含量。本发明提出了一种基于Fe3+猝灭上转换荧光的金黄色葡萄球菌快速检测方法,克服传统方法的不足,提高金黄色葡萄球菌检测的灵敏度和准确性。

    基于Fe3+猝灭上转换荧光的金黄色葡萄球菌快速检测方法

    公开(公告)号:CN113281321A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110635281.8

    申请日:2021-06-08

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于Fe3+猝灭上转换荧光的金黄色葡萄球菌快速检测方法,包括以下步骤:将介孔二氧化硅上转换纳米材料溶液与Fe2+溶液混合,然后加入金黄色葡萄球菌适配体,构建检测体系;利用不同浓度的金黄色葡萄球菌构建标准液,利用所述检测体系测定不同浓度的金黄色葡萄球菌的荧光强度,绘制标准曲线;所述检测体系中加入过氧化氢,使得Fe2+氧化成Fe3+导致上转换荧光淬灭,然后测定待测样品中荧光淬灭程度,利用所述标准曲线获取待测样品中金黄色葡萄球菌的含量。本发明提出了一种基于Fe3+猝灭上转换荧光的金黄色葡萄球菌快速检测方法,克服传统方法的不足,提高金黄色葡萄球菌检测的灵敏度和准确性。

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