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公开(公告)号:CN119246439A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411404563.7
申请日:2024-10-10
IPC: G01N21/25
Abstract: 本发明提供了一种玻璃基核酸适配体生物传感器及其制备方法,属于分析化学检测技术领域。本发明提供的制备方法包括先对玻璃基材进行特定预处理、然后再与核酸适配体混合孵育完成修饰的步骤,解决了现有技术中核酸适配体修饰步骤复杂、且材料成本较高的问题。本发明提供的玻璃基核酸适配体生物传感器制备方法简单、稳定可控、活性强、原料便宜、可批量制备,重现性好,能够显著提高核酸固载效率。本发明为开展稳定可靠适配体比色传感技术提供了技术支撑,提高了比色传感技术的抗干扰性能,进而提高检测的准确度,提升检测批次之间的重现性,同时降低了检测的难度。
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公开(公告)号:CN119529207A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411525157.6
申请日:2024-10-30
Applicant: 北京市农林科学院
Abstract: 本发明提供了一种利用荧光COF材料检测果蔬中乙烯利的方法及应用,属于农药检测技术领域。本发明提供的荧光COF材料是通过将1,3,5‑三(4‑氨基苯基)苯(TAPB)与2,5‑二甲氧基对苯二甲醛(DMTP)的溶液在加入冰醋酸的作用下进行缩合反应,获得共价有机骨架材料。该共价有机骨架材料经研究发现,可用于特异性检测乙烯利。本发明还提供了快速检测乙烯利的方法,其以荧光COF材料作为荧光探针,通过将不同浓度的乙烯利与COF材料孵育后测得的荧光强度,构建基于COF的乙烯利荧光快速检测方法,以实现对乙烯利残留的快速灵敏检测,还可以克服现有乙烯利检测所依赖的生物酶、稳定性差、灵敏度低等缺点。
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公开(公告)号:CN116078361A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310261997.5
申请日:2023-03-14
Applicant: 北京市农林科学院
Abstract: 本发明提供一种可吸附咪鲜胺的磁性金属有机框架及制备方法与应用,涉及纳米材料技术领域,所述可吸附咪鲜胺的磁性金属有机框架的制备材料是由MIL‑101(Cr)@β‑CD和Fe3O4@PEI磁纳米颗粒制备,通过研磨的方法制备Fe3O4@MIL‑101(Cr)@β‑CD复合物。由于MIL‑101(Cr)具有比表面积大、吸附性能强,水热稳定性好等优势,且β‑环糊精(β‑CD)可以吸附咪鲜胺,基于此材料的磁固相萃取方法与QuEChERS方法相比更加方便快捷,本发明提供的磁性金属有机框架复合材料,具有吸附效率高、副产物少、制备周期短等优点,在吸附水中咪鲜胺的应用中优势明显,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116078361B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202310261997.5
申请日:2023-03-14
Applicant: 北京市农林科学院
Abstract: 本发明提供一种可吸附咪鲜胺的磁性金属有机框架及制备方法与应用,涉及纳米材料技术领域,所述可吸附咪鲜胺的磁性金属有机框架的制备材料是由MIL‑101(Cr)@β‑CD和Fe3O4@PEI磁纳米颗粒制备,通过研磨的方法制备Fe3O4@MIL‑101(Cr)@β‑CD复合物。由于MIL‑101(Cr)具有比表面积大、吸附性能强,水热稳定性好等优势,且β‑环糊精(β‑CD)可以吸附咪鲜胺,基于此材料的磁固相萃取方法与QuEChERS方法相比更加方便快捷,本发明提供的磁性金属有机框架复合材料,具有吸附效率高、副产物少、制备周期短等优点,在吸附水中咪鲜胺的应用中优势明显,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN117497081B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311841002.9
申请日:2023-12-29
Applicant: 北京市农林科学院
Abstract: 本发明提供了一种基于卟啉COF氟虫腈的逻辑门构建及其应用。本发明制备的卟啉共价骨架化合物具有催化特性,受氟虫腈‑适配体复合物浓度调控构筑逻辑门,特异性检测氟虫腈;其操作过程包括(1)卟啉COF的合成;(2)卟啉COF逻辑门的构建;(3)逻辑门对氟虫腈的响应。本发明中基于卟啉COF的逻辑门技术简单、成本低,不仅可以实现氟虫腈快速、灵敏的检测,而且本方法易于应用智能检测。本发明还提供了一种氟虫腈的检测方法,该方法克服了天然酶不稳定、易受环境影响的劣势,具有成本低廉、制备方便简约普及性强等特性,在检测农产品和环境中氟虫腈上有着广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN117497081A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311841002.9
申请日:2023-12-29
Applicant: 北京市农林科学院
Abstract: 本发明提供了一种基于卟啉COF氟虫腈的逻辑门构建及其应用。本发明制备的卟啉共价骨架化合物具有催化特性,受氟虫腈‑适配体复合物浓度调控构筑逻辑门,特异性检测氟虫腈;其操作过程包括(1)卟啉COF的合成;(2)卟啉COF逻辑门的构建;(3)逻辑门对氟虫腈的响应。本发明中基于卟啉COF的逻辑门技术简单、成本低,不仅可以实现氟虫腈快速、灵敏的检测,而且本方法易于应用智能检测。本发明还提供了一种氟虫腈的检测方法,该方法克服了天然酶不稳定、易受环境影响的劣势,具有成本低廉、制备方便简约普及性强等特性,在检测农产品和环境中氟虫腈上有着广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115219469A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210888138.4
申请日:2022-07-26
Applicant: 北京市农林科学院
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明属于农药检测技术领域。本发明公开了一种基于镧系MOF三唑磷的纸基微传感器构建及其应用。本发明利用镧系MOF的荧光特性在纸基表面构成传感界面,特异性检测三唑磷。其操作过程包括(1)镧系MOF的合成;(2)镧系MOF修饰纸基微传感器的制备;(3)纸基微传感器对三唑磷的响应。本发明中基于镧系MOF的纸基微传感器制备技术简单、成本低,不仅可以实现三唑磷快速、灵敏的检测,而且本方法易于推广应用。
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公开(公告)号:CN115219469B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202210888138.4
申请日:2022-07-26
Applicant: 北京市农林科学院
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明属于农药检测技术领域。本发明公开了一种基于镧系MOF三唑磷的纸基微传感器构建及其应用。本发明利用镧系MOF的荧光特性在纸基表面构成传感界面,特异性检测三唑磷。其操作过程包括(1)镧系MOF的合成;(2)镧系MOF修饰纸基微传感器的制备;(3)纸基微传感器对三唑磷的响应。本发明中基于镧系MOF的纸基微传感器制备技术简单、成本低,不仅可以实现三唑磷快速、灵敏的检测,而且本方法易于推广应用。
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公开(公告)号:CN116577473B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310864494.7
申请日:2023-07-14
Applicant: 北京市农林科学院
IPC: G01N33/02 , G01N27/416 , G01N21/88 , G06V20/68
Abstract: 本发明包括一种草莓机械损伤发生时间的检测方法和装置,该方法包括步骤:A、使用多类型气体传感器对多组草莓的风味物质所产生的挥发性气体进行检测,获取草莓机械损伤后的气信息;B、使用双目相机根据图像识别技术获得草莓图像信息;C、对所获得的草莓图像信息与气味信息与预建立的草莓损伤判别模型进行比对,检测草莓损伤时间发生点。本发明的草莓机械损伤发生时间的检测方法和装置,提出一种在冷链末尾环节通过多类型气体传感器和双目相机对草莓果品进行综合检测评价的方法,以确定草莓机械损伤的发生时间,从而找到冷链问题。
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公开(公告)号:CN116577473A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310864494.7
申请日:2023-07-14
Applicant: 北京市农林科学院
IPC: G01N33/02 , G01N27/416 , G01N21/88 , G06V20/68
Abstract: 本发明包括一种草莓机械损伤发生时间的检测方法和装置,该方法包括步骤:A、使用多类型气体传感器对多组草莓的风味物质所产生的挥发性气体进行检测,获取草莓机械损伤后的气信息;B、使用双目相机根据图像识别技术获得草莓图像信息;C、对所获得的草莓图像信息与气味信息与预建立的草莓损伤判别模型进行比对,检测草莓损伤时间发生点。本发明的草莓机械损伤发生时间的检测方法和装置,提出一种在冷链末尾环节通过多类型气体传感器和双目相机对草莓果品进行综合检测评价的方法,以确定草莓机械损伤的发生时间,从而找到冷链问题。
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