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公开(公告)号:CN113429961B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202110760393.6
申请日:2021-07-06
Applicant: 西北农林科技大学
Abstract: 本发明公开了一种荧光探针、增强型比率荧光传感器、方法及应用,所述的荧光探针用于检测四环素类抗生素,所述的荧光探针包括将沸石咪唑酯骨架ZIF‑8分散至三联吡啶氯化钌六水合物的水溶液中反应制得;所述的荧光探针在波长604nm处有红色荧光的发射峰,所述荧光探针对四环素类抗生素在波长512nm处产生绿色荧光的发射峰,所述荧光探针的粒径为73~83nm。将增强型比率荧光传感器用于四环素类抗生素的检测,对监控饮用水以及食品中四环素类抗生素残留具有很重要的意义和应用价值,具有灵敏、准确、快速、操作简单和便于可视化的优点。
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公开(公告)号:CN113429961A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110760393.6
申请日:2021-07-06
Applicant: 西北农林科技大学
Abstract: 本发明公开了一种荧光探针、增强型比率荧光传感器、方法及应用,所述的荧光探针用于检测四环素类抗生素,所述的荧光探针包括将沸石咪唑酯骨架ZIF‑8分散至三联吡啶氯化钌六水合物的水溶液中反应制得;所述的荧光探针在波长604nm处有红色荧光的发射峰,所述荧光探针对四环素类抗生素在波长512nm处产生绿色荧光的发射峰,所述荧光探针的粒径为73~83nm。将增强型比率荧光传感器用于四环素类抗生素的检测,对监控饮用水以及食品中四环素类抗生素残留具有很重要的意义和应用价值,具有灵敏、准确、快速、操作简单和便于可视化的优点。
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公开(公告)号:CN113588606B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202110717688.5
申请日:2021-06-28
Applicant: 西北农林科技大学
Abstract: 本发明公开了一种非共轭聚合物探针、双信号比率传感器、方法及应用,包括采用巯基琥珀酸、硫代氨基脲和盐酸胍进行水热反应制得,所述的非共轭聚合物探针在波长505nm处具有荧光发射峰,在波长900nm处具有散射峰,所述的非共轭聚合物探针的粒径为50~70nm,所述的非共轭聚合物探针的厚度为1~2nm。本发明构建的双信号比率型传感器结合荧光与散射信号,具有波长分离大,互不干扰以及可同时收集的优点,与传统方法相比,结果更准确稳定。可应用于工业用水、农业用水、生活用水、饮用水以及食品中重金属汞的检测。(56)对比文件Yu Zhu Fan et al.MultifunctionalBinding Strategy on Nonconjugated PolymerNanoparticles for Ratiometric Detectionand Effective Removal of MercuryIons.Environmental Science &Technology.2020,第54卷(第16期),第10270-10278页.
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公开(公告)号:CN114518457A
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202111504287.8
申请日:2021-12-10
Applicant: 西北农林科技大学
IPC: G01N33/58 , G01N33/577 , G01N33/558 , G01N33/543 , G01N33/53 , G01N33/52
Abstract: 本发明公开了一种微生物纳米酶探针、检测沙丁胺醇的方法及应用,包括沙丁胺醇单克隆抗体和信号载体,所述的信号载体为负载氧化铱纳米粒子的酵母细胞。本发明首次在免疫层析试纸条检测中以负载氧化铱纳米粒子的酵母细胞构建探针,使用[3,3',5,5'四甲基联苯胺(TMB)和过氧化氢(H2O2)]作为底物触发显色反应,可实现高灵敏目标物检测,检测限低至0.012ng/mL,与传统金标试纸条的灵敏度相比提高55倍。此外,本发明具有很好的应用前景,可以为为灵敏、精确和快速检测食源性兴奋剂提供了一个通用平台。同时,能成功应用于猪肝和牛肉样品中的沙丁胺醇检测。
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公开(公告)号:CN113588606A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110717688.5
申请日:2021-06-28
Applicant: 西北农林科技大学
Abstract: 本发明公开了一种非共轭聚合物探针、双信号比率传感器、方法及应用,包括采用巯基琥珀酸、硫代氨基脲和盐酸胍进行水热反应制得,所述的非共轭聚合物探针在波长505nm处具有荧光发射峰,在波长900nm处具有散射峰,所述的非共轭聚合物探针的粒径为50~70nm,所述的非共轭聚合物探针的厚度为1~2nm。本发明构建的双信号比率型传感器结合荧光与散射信号,具有波长分离大,互不干扰以及可同时收集的优点,与传统方法相比,结果更准确稳定。可应用于工业用水、农业用水、生活用水、饮用水以及食品中重金属汞的检测。
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