-
公开(公告)号:CN120025821A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510506490.0
申请日:2025-04-22
Applicant: 淮北师范大学
Abstract: 本发明公开了一种三明治结构上转换纳米颗粒及其制备方法、纳米探针与应用,涉及上转换纳米材料技术领域,所述三明治结构上转换纳米颗粒以NaYbF4:Gd3+为内核,NaYbF4:Er3+为内壳层,NaYF4为外壳层。本发明通过核‑内壳‑外壳结构设计与能量富集策略,实现了LRET效率和量子产率的双重提升,合成的三明治结构上转换纳米颗粒通过亲水性修饰与负载羟基氧化钴,制备得到可应用于高灵敏度检测抗坏血酸的纳米探针。
-
公开(公告)号:CN119193161A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411688289.0
申请日:2024-11-25
Applicant: 淮北师范大学
Abstract: 本发明公开了一种用于异丙嗪检测的无背景荧光‑比色双模态水凝胶及便携式传感平台,涉及药物安全及环境危害物检测技术领域,所述荧光‑比色双模态水凝胶由水凝胶基质和纳米探针构成,所述纳米探针包括UCNPs和溴酸盐;本发明将包含UCNPs和溴酸盐的纳米探针嵌入PAM水凝胶基质中,PMZ与溴酸盐通过氧化反应生成的红色产物会猝灭UCNPs的绿色上转换发光,而红色发射保持不变,从而实现了PMZ的荧光和比色双模式检测;此外,PAM水凝胶基质提供了液态检测环境和纳米探针的高负载能力;UCNPs的近红外光激发特性消除了背景荧光的干扰。
-
公开(公告)号:CN119193161B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411688289.0
申请日:2024-11-25
Applicant: 淮北师范大学
Abstract: 本发明公开了一种用于异丙嗪检测的无背景荧光‑比色双模态水凝胶及便携式传感平台,涉及药物安全及环境危害物检测技术领域,所述荧光‑比色双模态水凝胶由水凝胶基质和纳米探针构成,所述纳米探针包括UCNPs和溴酸盐;本发明将包含UCNPs和溴酸盐的纳米探针嵌入PAM水凝胶基质中,PMZ与溴酸盐通过氧化反应生成的红色产物会猝灭UCNPs的绿色上转换发光,而红色发射保持不变,从而实现了PMZ的荧光和比色双模式检测;此外,PAM水凝胶基质提供了液态检测环境和纳米探针的高负载能力;UCNPs的近红外光激发特性消除了背景荧光的干扰。
-
公开(公告)号:CN119177120B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411688287.1
申请日:2024-11-25
Applicant: 淮北师范大学
Abstract: 本发明公开了一种用于硫酸阿米卡星检测的荧光‑比色双模态纳米探针及生物传感器,涉及药物安全及环境危害物检测技术领域,本发明所述荧光‑比色双模态纳米探针包括上转换纳米粒子和刚果红;所述UCNPs是以稀土氯化物、油酸、1‑十八烯、氟化铵和氢氧化钠为原料通过溶剂热法制备得到。本发明创新性地结合了荧光法与比色法,设计了荧光‑比色双模态纳米探针,用于对AMK的实时分析和可视化检测;利用UCNPs的近红外激发特性和稳定的化学性质,降低了背景荧光干扰,显著提高了AMK检测的灵敏度、准确度和抗干扰能力,可以运用于实际样品中AMK的检测。
-
公开(公告)号:CN119177120A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411688287.1
申请日:2024-11-25
Applicant: 淮北师范大学
Abstract: 本发明公开了一种用于硫酸阿米卡星检测的荧光‑比色双模态纳米探针及生物传感器,涉及药物安全及环境危害物检测技术领域,本发明所述荧光‑比色双模态纳米探针包括上转换纳米粒子和刚果红;所述UCNPs是以稀土氯化物、油酸、1‑十八烯、氟化铵和氢氧化钠为原料通过溶剂热法制备得到。本发明创新性地结合了荧光法与比色法,设计了荧光‑比色双模态纳米探针,用于对AMK的实时分析和可视化检测;利用UCNPs的近红外激发特性和稳定的化学性质,降低了背景荧光干扰,显著提高了AMK检测的灵敏度、准确度和抗干扰能力,可以运用于实际样品中AMK的检测。
-
公开(公告)号:CN119147515A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411666883.X
申请日:2024-11-21
Applicant: 淮北师范大学
IPC: G01N21/64 , G01N21/78 , G01N33/573 , C09K11/85 , C09K11/02
Abstract: 本发明公开了一种用于CAT检测的荧光‑比色双模态纳米探针与生物传感器,涉及纳米生物材料技术领域,所述荧光‑比色双模态纳米探针包括UCNPs、过氧化氢、亚铁离子和中性红;本发明首先通过特定的方法制备UCNPs,然后利用过氧化氢、亚铁离子、中性红与UCNPs的相互作用,构建成荧光‑比色双模态纳米探针;在荧光模式下,通过测量上转换荧光信号的猝灭程度来反映CAT的活性;在比色模式下,则通过观察中性红的褪色程度来进行CAT活性的检测;这种双模态检测方法不仅提高了检测的准确性和灵敏度,还实现了CAT活性的可视化快速检测。
-
-
-
-
-