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公开(公告)号:CN119715733A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411784141.7
申请日:2024-12-06
Applicant: 青岛农业大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/416 , B01L3/00
Abstract: 本申请属于多种农药检测的微流控平台技术领域,公开了一种基于生物共轭体用于多种农药检测的微流控平台及其应用。基于生物共轭体用于多种农药检测的微流控平台包括生物共轭体电极和传感器,所述生物共轭体电极由生物共轭体通过酰胺键连接于蛇形激光诱导石墨烯电极形成的电极,所述生物共轭体是修饰农药适配体兼包裹葡萄糖的介孔二氧化硅复合材料适配体/葡萄糖/PMSN、与修饰DNA单链的氨基化水铁矿纳米复合材料NH2‑Fh‑ssDNA通过碱基互补配对形成的,记为NH2‑Fh‑dsDNA/葡萄糖/PMSN。本申请提供微流控平台基于微流控技术,将溶液转移、目标捕获、试剂混合和分离、生物/化学反应和检测(信号输出)等一系列功能集成于核心层传感模块,可实现多种农药的同时、精准检测。
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公开(公告)号:CN117568256A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311497309.1
申请日:2023-11-10
Applicant: 青岛农业大学 , 东营青农大盐碱地高效农业技术产业研究院
Abstract: 本发明涉及一种玫瑰花瓣原生质体提取及瞬时转化体系构建的方法,具体包括:玫瑰花瓣原生质体提取方法、原生质体瞬时转化方法、检测转录因子在下游靶基因启动子上富集的方法。本发明以“冷香”玫瑰花瓣为材料,用刀片将花瓣切成2mm左右细丝状,放入酶解液中进行酶解5h左右,酶解完成后用细胞筛过滤得到原生质体,加入1×W5洗液,反复洗涤3次以上,最后进行PEG介导原生质体瞬时转化,检测转录因子在靶基因启动子上富集情况。本发明建立了玫瑰花瓣原生质体制备和瞬时转化的方法,操作简单,无需无菌组培,省去大量前期准备工作,且转化率高,可为玫瑰基因功能分析和细胞工程等应用基础研究提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN116144638A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310032209.5
申请日:2023-01-10
Applicant: 青岛农业大学
IPC: C12N11/089 , C08G73/06 , C12P23/00 , B01D53/84 , C12R1/01
Abstract: 本发明属于离子型有机共轭微孔聚合物‑类球红细菌生物杂化体技术领域,特别涉及一种离子型有机共轭微孔聚合物‑类球红细菌生物杂化体及其制备方法、应用。离子型有机共轭微孔聚合物与类球红细菌在无氧、无碳条件下构建离子型有机共轭微孔聚合物‑类球红细菌生物杂化体;构建的所述有机共轭微孔聚合物‑类球红细菌生物杂化体在无氧条件下固定CO2并生成类胡萝卜素。本发明构建的离子型有机共轭微孔聚合物‑类球红细菌生物杂化体在无氧条件下,对CO2具有较高固定量,使用CO2作为唯一碳源进行代谢,可高效合成类胡萝卜素。
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公开(公告)号:CN114112504A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111471327.3
申请日:2021-12-04
Applicant: 青岛农业大学
Abstract: 本发明公开了一种精准高效的花生地下部取样方法,该方法基于长期试验观察,在明确自然状态下花生地下部生长及田间分布特点的基础上,提出通过“制定取样方案、精选代表植株、把握取样时机、定位取样范围、优化样土分离、剔除异常植株、填写取样记录、分类保存样品”等环节,实现自然生长状态下花生地下部的精准、高效取样,弥补了现有方法不足,有效降低或避免自然环境对取样代表性的影响。
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公开(公告)号:CN113281289A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110554047.2
申请日:2021-05-20
Applicant: 青岛农业大学
IPC: G01N21/33
Abstract: 本发明基于CeO2仿有机磷水解酶和仿氧化物酶活性的比率传感检测方法,其特征在于,比率传感检测方法的构建,具体构建方法为:步骤一:不同浓度对氧磷标准样品与二氧化铈纳米酶孵育,离心取出上清液测紫外可见吸收得到对硝基苯酚信号A400;步骤二:步骤一离心后得到的沉淀,用醋酸缓冲溶液溶解,然后取上述溶液与配置好的TMB反应测紫外可见吸收,得到氧化态TMB的吸收峰A653。最后通过对硝基苯酚的信号与氧化态TMB的信号作比值。本发明该传感方法检测过程中实验成本低、准确性好、选择性高、检测速度快,因此,本发明设计的基于CeO2仿有机磷水解酶和仿氧化物酶活性的比率传感检测方法,可快速灵敏的检测对氧磷。
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公开(公告)号:CN111366630A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010385905.0
申请日:2020-05-09
Applicant: 青岛农业大学
IPC: G01N27/416
Abstract: 本发明公开了一种免修饰、免固定的均相电化学检测有机磷农药的方法,属于农药残留检测技术领域。本发明以金属-有机骨架材料对电活性信号分子的高负载能力和有机磷农药对乙酰胆碱酯酶的抑制作用为基础,通过一种简单的一步自组装的方法合成了包封亚甲基蓝的沸石咪唑金属-有机骨架材料(ZIF/MB),利用其在酸性条件下能水解的特性,结合乙酰胆碱酯酶能催化乙酰胆碱产生乙酸,降低体系酸度的特性,溶解ZIF/MB复合材料,释放包封的电化学信号分子MB,产生较强的扩散电流。而有机磷农药能抑制乙酰胆碱酯酶的活性,从而阻碍MB释放过程,建立有机磷农药浓度和MB扩散电流之间的线性关系,实现了有机磷农药残留的简单、高灵敏检测。
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公开(公告)号:CN106645062B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201611082336.2
申请日:2016-11-30
Applicant: 青岛农业大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明涉及潜在指纹显现技术领域,具体的说是一种运用核酸适配体与溶菌酶识别,形成G四链体扦插荧光分子进行荧光检测潜指纹的方法。所述包括以下步骤:①按捺指纹:在样品表面获得汗潜指纹;②配制荧光显色溶液:将DNA溶解于包含NaCl、MgCl2和KCl的Tris‑HCl缓冲溶液中,然后加入NMM溶液充分混合;③荧光显现潜指纹:将步骤②得到的溶液滴涂到步骤①的潜指纹样品表面反应后,用去离子水快速清洗干燥后的样品,于黑暗处在紫外光源下照射,即可获得纹路清晰的指纹图案,通过相机获得该指纹图像。该方法具有操作简单,成本低廉、高效快速、成像清晰易保存等优点,在刑侦领域具有较大的应用前景。
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公开(公告)号:CN109270060A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811265844.3
申请日:2018-10-29
Applicant: 青岛农业大学
CPC classification number: G01N21/78 , G01N21/3103
Abstract: 本发明涉及纳米材料、催化及分析化学领域,具体包括一种具有串联酶活性的铱纳米酶及其应用。本发明所提供的铱纳米酶兼具仿过氧化物酶活性和仿葡萄糖氧化酶活性,且两种仿酶活性的最适活性pH相近。本发明利用该铱纳米酶实现了一锅法无酶显色检测葡萄糖,该材料将有望被广泛用于分析化学、生物医药、食品工程和催化等领域。
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公开(公告)号:CN109253999A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201811092703.6
申请日:2018-09-19
Applicant: 青岛农业大学
IPC: G01N21/78
CPC classification number: G01N21/78
Abstract: 本发明涉及纳米材料、催化及分析化学领域,具体包括一种农药速测卡的制备和应用。该方法利用具有仿过氧化物酶活性的四氧化三钴纳米球、乙酰胆碱酯酶、胆碱氧化酶和显色剂修饰滤纸上得到一个快速检测的速测卡,实现简单、快速的乙酰胆碱和有机磷农药的检测。这种新颖的比色农药检测方法实用性强,因此,该方法在食品检测、分析化学、环境工程和农业领域有着广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108872340A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810573710.1
申请日:2018-06-06
Applicant: 青岛农业大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/30 , G01N27/48
CPC classification number: G01N27/3271 , G01N27/308 , G01N27/3272 , G01N27/3275 , G01N27/3277 , G01N27/48
Abstract: 本发明涉及分析化学领域,具体包括一种用于超灵敏检测有机磷农药的电化学生物传感器。利用层层自组装的方式,将氨基酸离子液体‑碳纳米管复合物、矿化的有机磷水解酶、高分子膜修饰在电极表面,从而得到超灵敏检测有机磷农药的电化学生物传感器的工作电极。所述的电化学生物传感器对有机磷农药有很强的选择性,其线性范围为10~800 nmol/L,相关系数R2为0.9928,经计算可知最低检测限为0.7 fmol/L。由此可知,该电化学生物传感器具有灵敏度超高、制备简单、操作方便、选择性高等优点,可实现负电位下检测有机磷农药的目的,为有机磷农药的快速检测提供了一种具有前景的技术。
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