-
公开(公告)号:CN120009556A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202411388444.7
申请日:2024-10-08
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N33/92 , G01N21/78 , G01N21/31 , G01N21/33 , G01N33/53 , B01J27/051 , B01J21/18 , B01J23/42 , B01J35/61
Abstract: 一种基于智能手机检测低密度脂蛋白的比色生物传感器,利用具有优异类过氧化物酶活性的rGO‑MoS2‑Pt NPs纳米酶以及对LDL具有高度亲和力的LDLApt结合形成rGO‑MoS2‑Pt NPs‑Apt识别探针,并以LDLApt为捕获探针,构建“三明治型”LDL比色型生物传感器,实现对LDL的定量检测,并通过小程序对实验结果进行RGB分析,达到快速即时检测的目的,使传感器的检测更加快捷、便携和智能。
-
公开(公告)号:CN118566518A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410735532.3
申请日:2024-06-07
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N33/92 , C12Q1/682 , C12Q1/6825
Abstract: 一种基于CRISPR‑Cas12a结合C3N4 QDs与rGO‑MXene的荧光检测LDL的方法。首先制备C3N4 QDs和rGO‑MXene,将氨基修饰的ssDNA通过酰胺反应连接与C3N4 QDs表面。将LDL适配体与激活链复合成双链结构,连接与磁珠表面;通过与crRNA互补,将激活的CRISPR‑Cas12a作用于C3N4‑ssDNA,切割其表面ssDNA,导致rGO‑MXene无法对C3N4吸附与淬灭,C3N4 QDs荧光强度未受影响,通过荧光变化实现LDL检测。该方法灵敏度高、线性范围宽、操作简单,最低检测限为0.01064 ng/mL。
-
公开(公告)号:CN115825184B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202211578526.9
申请日:2022-12-09
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/26 , G01N27/416
Abstract: 一种基于纳米复合材料和适配体用于检测高尔基体蛋白73的电化学传感器,以GP73适配体为识别分子,利用还原性氧化石墨烯‑二茂铁‑四氧化三锰(RGO‑Fc‑Mn3O4)纳米复合材料良好的电子传递效应,优异的负载能力和极佳的电化学活性,和GP73适配体能够特异性识别和结合GP73蛋白,构建一种能对GP73蛋白进行特异性识别以及定量分析的适配体传感器,用以检测血清中GP73的含量。该方法操作简单、省时、费用低,最低检测限为0.01ng/mL。
-
公开(公告)号:CN114813686B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202210483454.3
申请日:2022-05-06
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 一种基于氮掺杂石墨烯量子点(NGQDs)和二硫化钼@还原性氧化石墨烯(MoS2@RGO)的荧光共振能量转移的GP73检测方法,以GP73适配体为识别探针,GP73适配体能够特异性识别和结合GP73蛋白,基于氮掺杂石墨烯量子点(NGQDs)‑GP73适配体和二硫化钼@还原性氧化石墨烯(MoS2@RGO)间的荧光共振能量转移原理,建立一种检测GP73的荧光适配体传感器,用以检测血清中GP73的含量。该方法检测方便,成本低廉,检测限满足检测标准。
-
公开(公告)号:CN116818863A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310647125.2
申请日:2023-06-02
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/416
Abstract: 本文公开了一种基于还原氧化石墨烯‑羧甲基壳聚糖‑铂纳米复合材料(RGO‑CMCS‑Pt NPs)修饰的光寻址电位传感器(LAPS)检测葡萄糖的方法。通过硅烷化处理形成Pt‑S键将RGO‑CMCS‑Pt NPs固定在LAPS表面,并使用戊二醛交联葡萄糖氧化酶(GOD),构建具有特异性识别葡萄糖的传感器。该传感器结构简单,灵敏度高,能够实现快速、可靠的葡萄糖检测,检测限为0.01 mg/mL。
-
公开(公告)号:CN112014450B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202010932791.7
申请日:2020-09-08
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/48
Abstract: 一种基于Fc‑ECG/MEL/AuNPs/SPE修饰电极电化学检测C‑反应蛋白的方法,采用电沉积技术以及静电吸附作用,制作了一种新的电化学传感器Fc‑ECG/MEL/AuNPs/SPE,用于C‑反应蛋白的检测。以SPE为基底,利用二茂铁甲酰谷胱甘肽(Fc[CO‑Glu‑Cys‑Gly‑OH],Fc‑ECG)为电化学探针和识别元件,对CRP的特异性识别作用,并借助于三聚氰胺和金纳米材料的协同作用,双重增强电化学信号构建传感器,使用DPV法实现CRP的检测。该方法操作简单、省时、费用低且具有较低的检测限。
-
公开(公告)号:CN114813686A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210483454.3
申请日:2022-05-06
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 一种基于氮掺杂石墨烯量子点(NGQDs)和二硫化钼@还原性氧化石墨烯(MoS2@RGO)的荧光共振能量转移的GP73检测方法,以GP73适配体为识别探针,GP73适配体能够特异性识别和结合GP73蛋白,基于氮掺杂石墨烯量子点(NGQDs)‑GP73适配体和二硫化钼@还原性氧化石墨烯(MoS2@RGO)间的荧光共振能量转移原理,建立一种检测GP73的荧光适配体传感器,用以检测血清中GP73的含量。该方法检测方便,成本低廉,检测限满足检测标准。
-
公开(公告)号:CN114755279A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210409976.9
申请日:2022-04-19
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/48
Abstract: 本发明公开基于GOX/RGO‑CS‑Fc/AuNPs/SiO2‑Si单元检测葡萄糖的方法。在经过预处理的光寻址电位传感器芯片表面,使用MPTES进行疏基硅烷化,并将RGO‑CS‑Fc/AuNPs纳米杂合材料以‑S‑Au键和物理吸附作用结合在硅烷化LAPS表面,结合GOX酶的氧化催化作用,构建了GOX/RGO‑CS‑Fc/AuNPs/SiO2‑Si敏感复合单元。本专利构建的敏感复合单元,既能够催化氧化葡萄糖分解,又能够产生电位反应,能够与数据采集卡和LabVIEW上位机控制程序结合,能够便携、快速、高灵敏的进行葡萄糖检测。
-
公开(公告)号:CN113203781B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202110521839.X
申请日:2021-05-13
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/49 , G01N33/574 , G01N33/68
Abstract: 一种基于RGO‑CS‑Hemin@Pt NPs纳米材料和适配体检测GPC3的方法,采用电沉积技术将Au NPs@rGO修饰在SPCE表面,通过静电吸附作用将GPC3AptI负载在Au NPs@rGO表面,分别将GPC3和RGO‑CS‑Hemin@Pt NPs‑AptII信号探针孵育在电极表面,构建了RGO‑CS‑Hemin@Pt NPs‑AptII/GPC3/GPC3AptI/Au NPs@rGO/SPCE夹心型电化学纳米适配体传感器。借助于RGO‑CS‑Hemin@Pt NPs的过氧化物酶作用,催化分解支持液中的H2O2和HQ,采用电化学工作站的DPV进行扫描,记录其峰电流,实现对GPC3的检测。
-
公开(公告)号:CN113203780A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110521821.X
申请日:2021-05-13
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/49 , G01N27/416
Abstract: 一种无标记适配体传感器检测GPC3的方法,采用电沉积技术将rGO‑Au NPs修饰在SPE表面,通过π‑π共轭和静电吸附作用将H‑rGO‑Pt NPs负载在rGO‑Au NPs/SPE表面,通过非共价结合作用将GPC3适配体H‑rGO‑Pt NPs/rGO‑Au NPs/SPE表面,在生物传感界面上加入GPC3后,形成蛋白‑适配体复合物。利用H‑rGO‑Pt NPs对GPC3apt的高负载能力和良好的电子传递效应,rGO‑Au NPs的高导电性以及GPC3适配体对GPC3的特异性识别作用,采用电化学工作站的DPV,实现对GPC3的定量检测。
-
-
-
-
-
-
-
-
-