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公开(公告)号:CN115921886A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202310055402.0
申请日:2023-01-17
Applicant: 西安交通大学 , 浙江西安交通大学研究院
IPC: B22F9/24 , B22F1/054 , B22F1/17 , B22F1/145 , B22F1/102 , B82Y40/00 , B82Y20/00 , B82Y15/00 , B82Y5/00 , G01N21/65
Abstract: 一种非对称枝杈纳米结构的制备方法,首先利用柠檬酸钠还原法合成纳米金球,再用制备好的纳米金球作为前体,在纳米金球一侧外围包裹聚苯乙烯,制备聚苯乙烯、金球的二聚体结构Au@Ps;然后在Au@Ps的金表面进行二次枝杈生长,合成具有枝杈的金、聚苯乙烯二聚体,最后将上述二聚体胶体纯化后中加入四氢呋喃,溶解聚苯乙烯部分,得到非对称性半边枝杈金纳米颗粒;通过上述方法制备所得的半边枝杈金纳米颗粒,均一性较好,非对称性可调控。
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公开(公告)号:CN115921886B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202310055402.0
申请日:2023-01-17
Applicant: 西安交通大学 , 浙江西安交通大学研究院
IPC: B22F9/24 , B22F1/054 , B22F1/17 , B22F1/145 , B22F1/102 , B82Y40/00 , B82Y20/00 , B82Y15/00 , B82Y5/00 , G01N21/65
Abstract: 一种非对称枝杈纳米结构的制备方法,首先利用柠檬酸钠还原法合成纳米金球,再用制备好的纳米金球作为前体,在纳米金球一侧外围包裹聚苯乙烯,制备聚苯乙烯、金球的二聚体结构Au@Ps;然后在Au@Ps的金表面进行二次枝杈生长,合成具有枝杈的金、聚苯乙烯二聚体,最后将上述二聚体胶体纯化后中加入四氢呋喃,溶解聚苯乙烯部分,得到非对称性半边枝杈金纳米颗粒;通过上述方法制备所得的半边枝杈金纳米颗粒,均一性较好,非对称性可调控。
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公开(公告)号:CN117330555A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311257209.1
申请日:2023-09-26
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种用于汗液皮质醇检测的柔性SERS基底及制备方法,该柔性SERS基底部分以PVC/SEBS柔性薄膜为基板,因其具有良好的柔韧性,可以实现产品对人体表面的良好贴合。并且通过将自组装形成的银纳米三角片阵列转移到PVC/SEBS薄膜上制备具有SERS增强效果的柔性基底。对该柔性SERS基底进行皮质醇抗体修饰,使其可以特异性识别并结合汗液中的皮质醇,具有较高的特异性,同时具有灵敏度高、无创贴合以及小巧便携的优点。医用胶带为制备的柔性贴片提供了良好的支撑,可以使其稳固的贴合在人体表面,实现对人体表面的紧密贴合,促使汗液中的皮质醇有效的结合在贴片上,以便于后续检测。
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公开(公告)号:CN116380867A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310437584.8
申请日:2023-04-21
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种拉曼/荧光双光路光谱检测装置及检测方法,通过在共聚焦显微镜上设有样本,当将一个通过光学开关控制的激发光源接入到光路中时,根据其用途,将相应的滤光结构接入光路,由该激光光源输出的激发光将依次通过第一反射镜、滤光结构和共聚焦显微镜后照射到样本上,并产生信号光,信号光为拉曼光或者荧光,再将信号光通过滤光结构,滤除不需要的激光信号后经反射镜和聚焦镜进入单色仪,得到光谱。其中,通过设置光学开关能够用来用于发射两种不同波长的激发光源;通过设置滤光结构能够实现不同光线的获取;通过设置共聚焦显微镜能够用于反射和收集光线。因此,该装置实现了拉曼光谱仪与荧光光谱仪的有效集成,拉曼/荧光光谱的获取。
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公开(公告)号:CN109781697A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201811615951.4
申请日:2018-12-27
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种柔性SERS基底及其制备方法和双氧水SERS光谱检测的应用。首先利用化学还原法合成银纳米三角片,再用针式过滤方法将三角片截留在过滤膜表面制备柔性SERS增强基底。然后将拉曼信标分子3-巯基苯硼酸修饰在银三角柔性基底表面。滴加的双氧水能与3-巯基苯硼酸的硼酸基团反应,导致其1020cm-1的强度降低,并发现1020与996cm-1峰比值与双氧水浓度呈线性关系,可实现检测限低至0.15nM的双氧水SERS光谱检测。通过上述方法进行双氧水检测时,所需样品量较少且对双氧水检测具有特异性,并且本发明与传统检测方法相比具有操作简单,反应时间短,灵敏度高等优点。
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公开(公告)号:CN118443647A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410540984.6
申请日:2024-04-30
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种用于水质孔雀石绿检测的复合SERS基底及制备方法,属于生物医药技术领域。首先通过种子介导法制备尺寸可调的银纳米三角片,同时利用改良的#imgabs0#合成路线合成粒径不同的二氧化硅微球;第二步是制备Ag TNPs@SiO2纳米颗粒;第三步是采用垂直沉积法制备均一且可重复性好的Ag TNPs@SiO2复合SERS基底,这个过程需要通过调控实验条件优化基底的SERS性能。最终选取最佳实验条件就制成了最终的复合SERS基底。其中载玻片用作载体,使其可以平稳地置于载物台上。通过以上步骤制备的复合新型SERS基底相比于现有技术操作简单,也提高了检测准确率。
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公开(公告)号:CN109900911A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910181945.0
申请日:2019-03-11
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N33/68 , G01N33/531 , G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种运用核壳结构纳米星检测肝癌肿瘤标志物AFP的方法,该方法基于表面增强拉曼散射原理,运用核壳结构纳米星作为基底检测肝癌肿瘤标志物甲胎蛋白。先运用种子生长法合成金纳米星,为了增强纳米星的SERS活性,在金纳米星的表面包裹银层形成金银双金属纳米颗粒。通过在其表面包裹硅层提高纳米颗粒的稳定性,然后在硅层表面修饰抗体形成免疫探针。将免疫探针与硝酸纤维素膜上的不同浓度的抗原通过特异性结合,形成三明治结构,从而进行拉曼光谱的检测,实现甲胎蛋白的高灵敏度特异性检测。该检测方法简单,检测的灵敏度较高、检测范围宽,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109781697B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201811615951.4
申请日:2018-12-27
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种柔性SERS基底及其制备方法和双氧水SERS光谱检测的应用。首先利用化学还原法合成银纳米三角片,再用针式过滤方法将三角片截留在过滤膜表面制备柔性SERS增强基底。然后将拉曼信标分子3‑巯基苯硼酸修饰在银三角柔性基底表面。滴加的双氧水能与3‑巯基苯硼酸的硼酸基团反应,导致其1020cm‑1的强度降低,并发现1020与996cm‑1峰比值与双氧水浓度呈线性关系,可实现检测限低至0.15nM的双氧水SERS光谱检测。通过上述方法进行双氧水检测时,所需样品量较少且对双氧水检测具有特异性,并且本发明与传统检测方法相比具有操作简单,反应时间短,灵敏度高等优点。
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公开(公告)号:CN102169119B
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201010617002.7
申请日:2010-12-31
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N33/531
Abstract: 本发明公开了一种纳米金免疫探针的制备方法,该方法采用化学反应将抗体共价固定在纳米金的表面,形成抗体-纳米金复合物免疫探针。该免疫探针由纳米金、抗体以及偶联剂16-巯基烷酸(16-MHDA)三部分组成,16-MHDA通过基团交换替代纳米金表面的柠檬酸基团,与纳米金形成稳定性高的Au-S键,之后抗体C末端的赖氨酸残基的ε-NH2通过EDC/NHS反应与16-MHDA末端的羧基形成类似肽键的共价键。该制备方法可根据具体应用情况,选择对应的抗体来满足不同对象的免疫受体。本发明制备的抗体共价偶联纳米金的免疫探针,具有高的特异性、稳定性和选择性,在生化免疫分析,生物组织标记等领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN102169119A
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN201010617002.7
申请日:2010-12-31
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N33/531
Abstract: 本发明公开了一种纳米金免疫探针的制备方法,该方法采用化学反应将抗体共价固定在纳米金的表面,形成抗体-纳米金复合物免疫探针。该免疫探针由纳米金、抗体以及偶联剂16-巯基烷酸(16-MHDA)三部分组成,16-MHDA通过基团交换替代纳米金表面的柠檬酸基团,与纳米金形成稳定性高的Au-S键,之后抗体C末端的赖氨酸残基的ε-NH2通过EDC/NHS反应与16-MHDA末端的羧基形成类似肽键的共价键。该制备方法可根据具体应用情况,选择对应的抗体来满足不同对象的免疫受体。本发明制备的抗体共价偶联纳米金的免疫探针,具有高的特异性、稳定性和选择性,在生化免疫分析,生物组织标记等领域具有很好的应用前景。
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