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公开(公告)号:CN116124854A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211553374.7
申请日:2022-12-06
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/30 , G01N27/48
Abstract: 本发明涉及一种基于主客体策略电化学发光生长激素传感平台,提供了该平台的制备和检测方法。具体涉及基于主客体策略电化学发光生长激素传感平台的制备和基于主客体策略电化学发光生长激素传感平台的检测方法。首次利用葫芦[7]脲在电化学发光生长激素传感平台表面选择性识别并捕获生长激素,并利用基于主客体策略改性金纳米簇提高了生长激素传感平台的稳定性和灵敏度。本发明属于电化学发光检测技术领域。
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公开(公告)号:CN111830101B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202010578469.9
申请日:2020-06-23
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开一种掺杂二茂铁甲酸的ZIF‑8猝灭RuSi纳米微粒检测降钙素原的电化学发光传感器。在本发明中,作为发光体并掺杂Ru(bpy)32+的SiO2纳米粒子掺杂了共反应剂N‑丁基二乙醇胺然后直接负载在g‑C3N4表面,形成RuSiNPS@g‑C3N4纳米复合材料。二茂铁甲酸掺杂在ZIF‑8中作为猝灭剂,不同浓度的降钙素原可结合不同量的二抗标记物修饰的ZIF‑8,从而引起传感器发光强度变化,实现对降钙素原的灵敏检测。本发明构建的电化学发光传感器具有较宽的检测范围,较高的灵敏度和较低的检出限,对降钙素原的检测具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN111721825B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202010418588.8
申请日:2020-05-18
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及一种基于新型自发光纳米多孔材料Au@Gd‑MOFs的信号增强型电致化学发光免疫传感器的制备方法,属于电化学发光传感器领域,首次以自发光纳米多孔材料Au@Gd‑MOFs为电化学发光信号源,利用超薄纳米片聚集而成的纳米花Pt@Ni(OH)2较传统二维片状材料拥有大的比表面积、暴露更多的活性位点增加抗体的固载量,根据不同浓度抗原引起的电化学发光信号强度的不同,实现对人体血清中PCT的检测。
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公开(公告)号:CN110441535B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN201910706493.3
申请日:2019-08-01
Applicant: 济南大学
IPC: G01N33/74 , G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明涉及一种基于钯纳米立方体(Pd NCs)功能化氧硫铟化铜(CuInOS)纳米复合材料(Pd NCs@CuInOS)检测降钙素原的无标记电化学免疫传感器的制备方法,属于电化学传感器领域。本发明合成了Pd NCs@CuInOS为基底材料,进行传感器的层层修饰。利用Pd NCs功能化CuInOS对过氧化氢良好的催化性能,实现了对标记物的高灵敏检测,同时CuInOS大的比表面积增加了Pd NCs的负载量,进一步增强了电化学信号。本发明对降钙素原检测的线性范围为0.0001~50 ng/mL,检测限为25.8 fg/mL。
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公开(公告)号:CN112326755A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011318138.8
申请日:2020-11-23
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/36 , G01N33/574 , G01N33/543 , G01N33/58 , G01N33/68
Abstract: 本发明涉及基于HRP扩增用于检测肺癌标志物CYFRA21‑1超灵敏光电化学免疫分析传感器的制备方法。本发明以BiVO4/Ag3VO4/SnS2作为基底材料并用可见光照射来获得光电流,三个基底组合形成异质结使得光电效率极大提高。HRP‑二氧化硅‑CYFRA21‑1二抗纳米复合物具有较大的空间位阻,并进一步进行HRP扩增后将电极材料置于4‑氯‑1‑萘酚中生成不溶性沉淀,使得电子供体的传递得到三重阻碍,极大地改变了光致电流的变化,导致不同浓度的抗原表现出不同光电流,从而实现了对CYFRA21‑1抗原超宽范围的检测(100 ng/mL‑0.05 pg/mL),其检测限为0.01 pg/mL。
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公开(公告)号:CN111830102A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010638197.7
申请日:2020-07-06
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/48 , G01N21/76
Abstract: 本发明涉及一种铜掺杂的Tb基MOF检测CYFRA 21-1的电化学发光免疫传感器的制备方法。具体是采用铜掺杂的Tb基MOF作为传感界面,铜掺杂的Tb基MOF具有大的比表面积和稳定的电化学发光信号。AuPdPt纳米花与铜掺杂的Tb基MOF复合,能够提高铜掺杂的Tb基MOF的导电性,并且贵金属纳米花具有催化活性,能够进一步放大电化学发光信号。本发明对CYFRA 21-1检测的线性范围为0.1 pg·mL-1-100 ng·mL-1,检测限为32 fg·mL-1。
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公开(公告)号:CN111766290A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010571728.5
申请日:2020-06-22
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/48 , G01N27/327 , G01N27/30 , G01N21/76 , G01N33/574
Abstract: 本发明涉及一种基于三维碳化钛-二硫化钼复合物免疫传感器的制备方法及应用,属于新型纳米材料领域与生物传感技术领域;本发明首次通过混合-干燥法制备三维多孔碳化钛-二硫化钼(Ti3C2Tx/MoS2)复合材料,并以鲁米诺作为还原剂制备铂功能化三维Ti3C2Tx/MoS2(Lum@Pt/Ti3C2Tx-MoS2)作为传感基底,首次提出了一种用于非小细胞肺癌疾病标志物CYFRA 21-1的高灵敏检测的免疫传感器的制备方法,Ti3C2Tx/MoS2具有高导电性、高电化学活性、大比表面积与生物相容性,可高效催化水中的溶解氧转化为超氧阴离子自由基O2•−,从而增强鲁米诺与O2•−之间的电致化学发光反应实现信号高效稳定输出,该传感器检出限低至18 pg/mL,线性范围50 pg/mL-50 ng/mL,在非小细胞肺癌早期诊断中具有明显的潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN110441535A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910706493.3
申请日:2019-08-01
Applicant: 济南大学
IPC: G01N33/74 , G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明涉及一种基于钯纳米立方体(Pd NCs)功能化氧硫铟化铜(CuInOS)纳米复合材料(Pd NCs@CuInOS)检测降钙素原的无标记电化学免疫传感器的制备方法,属于电化学传感器领域。本发明合成了Pd NCs@CuInOS为基底材料,进行传感器的层层修饰。利用Pd NCs功能化CuInOS对过氧化氢良好的催化性能,实现了对标记物的高灵敏检测,同时CuInOS大的比表面积增加了Pd NCs的负载量,进一步增强了电化学信号。本发明对降钙素原检测的线性范围为0.0001~50 ng/mL,检测限为25.8 fg/mL。
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公开(公告)号:CN110346438A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910655382.4
申请日:2019-07-19
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/327
Abstract: 本发明涉及一种基于硫化铅-四氧化三钴复合物(PbS/Co3O4)的光电化学降钙素原传感器的制备方法及应用。本发明具体是在氧化铟锡(ITO)导电玻璃上将黑二氧化钛纳米颗粒(B-TiO2 NPs)和碘氧铋纳米片(BiOI NSs)及金纳米颗粒(Au NPs)复合作为基底材料,形成的敏化结构可增加光的吸收范围,促进光生电子空穴的分离效率,同时用于负载抗体。制备的PbS/Co3O4复合物与基底材料竞争光源和空穴牺牲剂,构建了一种基于信号减弱型的光电化学免疫传感器,实现了对降钙素原的灵敏检测,该方法对早期诊断和监测细菌炎性疾病感染具有重要意义。
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公开(公告)号:CN111766290B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202010571728.5
申请日:2020-06-22
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/48 , G01N27/327 , G01N27/30 , G01N21/76 , G01N33/574
Abstract: 本发明涉及一种基于三维碳化钛‑二硫化钼复合物免疫传感器的制备方法及应用,属于新型纳米材料领域与生物传感技术领域;本发明首次通过混合‑干燥法制备三维多孔碳化钛‑二硫化钼(Ti3C2Tx‑MoS2)复合材料,并以鲁米诺作为还原剂制备铂功能化三维Ti3C2Tx/MoS2(Lum@Pt/Ti3C2Tx‑MoS2)作为传感基底,首次提出了一种用于非小细胞肺癌疾病标志物CYFRA 21‑1的高灵敏检测的免疫传感器的制备方法,Ti3C2Tx/MoS2具有高导电性、高电化学活性、大比表面积与生物相容性,可高效催化水中的溶解氧转化为超氧阴离子自由基O2•−,从而增强鲁米诺与O2•−之间的电致化学发光反应实现信号高效稳定输出,该传感器检出限低至18 pg/mL,线性范围50 pg/mL‑50 ng/mL,在非小细胞肺癌早期诊断中具有明显的潜在应用价值。
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