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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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公开(公告)号:CN112763563A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202110145719.4
申请日:2021-02-03
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N27/327 , C12Q1/26
Abstract: 本发明公开一种基于PROD/RGO‑CS‑Fc/Au NPs复合物修饰的LAPS生物传感器检测1,5‑AG的方法。在经过预处理的LAPS芯片表面,使用MPTES进行疏基硅烷化,将AuNPs以S‑Au键结合在硅烷化后的LAPS芯片表面,将复合材料RGO‑CS‑Fc固定,使用戊二醛作为交联剂,PROD交联,构成LAPS生物传感器,用来检测1,5‑AG。本专利所形成的PROD/RGO‑CS‑Fc/Au NPs/SiO2‑Si复合结构,具有微芯片系统独特结构,能集催化、氧化、电位反应于一体,构成一种具有微芯片系统的便携式、高灵敏检测1,5‑AG的新型结构,能快速高灵敏检测1,5‑AG。
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公开(公告)号:CN111413384A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010337556.5
申请日:2020-04-26
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/48
Abstract: 一种基于RGO-CS-Hemin/Au NPs纳米复合材料检测GPC3的方法,采用电沉积技术以及静电吸附作用将RGO-CS-Hemin/Au NPs修饰在丝网印刷电极表面,将GPC3 aptamer负载在RGO-CS-Hemin/Au NPs材料表面,适配体因以单链结构的形式而呈不稳定的空间结构分布在生物传感界面上。在生物传感界面中加入GPC3后,GPC3能够与GPC3-Apt特异性结合形成蛋白-适配体复合物而呈稳定的空间结构,从而有序排列在工作电极表面,通过DPV法实现对GPC3的定量检测。该方法操作简单、省时、费用低且具有较低的检测限。
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