一种便携式热敏纸基生物传感芯片的制备方法

    公开(公告)号:CN110470719A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910920716.6

    申请日:2019-09-27

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种便携式热敏纸基生物传感芯片的制备方法,包括以下步骤:以色谱纸作为纸基底-采用电沉积技术制备聚苯胺功能化的纸电极-合成MnO2纳米粒子和Ag纳米粒子的复合热敏材料-构建热敏纸基生物传感芯片。本发明的特点在于选用聚苯胺功能化的纸电极作为传感器基底,联合使用MnO2纳米粒子和Ag纳米粒子的复合热敏材料,实现了无需大型仪器设备即可完成目标抗原便携式、高灵敏检测的重大突破,为新型传感芯片的研发提供了新方向。

    柔性纸基铂纳米粒子-多枝二氧化钛纳米管复合物的制备

    公开(公告)号:CN109292733B

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201811098490.8

    申请日:2018-09-20

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种柔性纸基铂纳米粒子‑多枝二氧化钛纳米管复合物的制备方法,包括以下步骤:以色谱纸作为基底‑制备铂纳米粒子修饰的纸片‑制备氧化锌纳米棒和铂纳米粒子共同修饰的纸片‑制备多枝氧化锌和铂纳米粒子共同修饰的纸片‑制备柔性纸基铂纳米粒子‑多枝二氧化钛纳米管复合物。本发明的特点在于选用纸作为铂纳米粒子‑多枝二氧化钛纳米管复合物的基底,能够极大的提高复合物的负载量,增强柔性二氧化钛传感器光电转换效率,为多功能柔性二氧化钛生物传感平台的制备奠定良好的基础。

    一种灵敏检测小肽MUC1的方法

    公开(公告)号:CN106248941B

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201610551557.3

    申请日:2016-07-14

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本专利公开了一种灵敏检测肿瘤相关小肽MUC1的方法,涉及电化学发光检测技术领域。利用适配体与目标小肽特异性识别的特点,设计特殊的适配体/引发序列,从而达到目标物特异性识别以及检测目标物转化的目的;通过结合两种发卡结构探针的杂交反应完成信号放大的策略,实现信号的有效放大;最终通过引入电化学探针,采用电化学发光的方法实现MUC1的灵敏检测。本方法检测成本低、灵敏度高。

    一种负载型普鲁士蓝电化学生物传感器标记物的制备方法

    公开(公告)号:CN109254063A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201811337521.0

    申请日:2018-11-12

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种负载型普鲁士蓝电化学生物传感器标记物的制备方法,涉及纳米科学、生物免疫技术、电化学传感等领域。本发明利用银纳米颗粒和普鲁士蓝优异的催化性能,制备了银纳米颗粒掺杂的负载普鲁士蓝的聚多巴胺纳米复合物作为电化学生物传感器标记物。通过负载银纳米颗粒的聚多巴胺纳米微球进行修饰,实现了生物分子的固定。银纳米颗粒和普鲁士蓝对过氧化氢底液的协同催化作用进一步提高了对过氧化氢的催化能力。普鲁士蓝不仅是过氧化氢最有利的还原电催化剂,且具有优异的储存稳定性。该标记物可以适用于多种电化学生物传感器的制备,在科研和临床中具有广泛的应用前景。

    一种石墨烯包覆四氧化三铁复合电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109244402A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811054202.9

    申请日:2018-09-11

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: H01M4/366 H01M4/523 H01M4/62 H01M4/625 H01M10/0525

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯包覆四氧化三铁复合电极材料及其制备方法。该复合材料是由石墨烯和四氧化三铁纳米颗粒组成,该复合材料的具体制备步骤为:将铁盐和赖氨酸在冰水浴的条件下溶解于去离子水中,搅拌,形成均匀溶液,再将石墨烯加到上述溶液中,超声分散1h,形成均匀混合溶液;将上述均匀混合溶液置于水热反应釜中密封,水热反应结束后,自然冷却至室温,经离心分离出固体,洗涤,干燥,得到前驱物;将得到的前驱物在氩气氛围中煅烧,冷却至室温即得石墨烯包覆四氧化三铁复合材料。本发明制备方法简单、易于操作、重复性好,该方法制备得到的石墨烯包覆四氧化三铁颗粒均匀、纯度高,制备的材料在锂离子电池电极材料领域有很好的应用前景。

    一种纸基双模式检测镁离子的方法

    公开(公告)号:CN108760730A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810453724.X

    申请日:2018-05-14

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: G01N21/78 G01N27/26

    Abstract: 本发明公开了一种纸基双模式检测镁离子的方法。利用蜡打印和激光切割技术在纸上制备疏水区域和亲水区域,并借助丝网印刷技术,印制三电极。通过对纸芯片的不同区域进行功能化,利用材料粒径和纸纤维孔径间的大小差异,3,3’‑二氨基联苯胺的显色作用以及镁离子与其特异性DNA酶的识别作用,可以实现对镁离子的可视化定性和电化学发光精准检测。

    检测癌细胞表面多糖表达的光致电化学纸芯片的制备方法

    公开(公告)号:CN106018522B

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201610584489.0

    申请日:2016-07-25

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于检测癌细胞表面多糖表达的纸基光致电化学纸芯片的制备方法。利用Adobe illustrator CS4软件设计纸芯片的疏水蜡打印图案;利用蜡打印机打印纸芯片;通过丝网印刷技术印刷工作电极、参比电极和对电极;在工作区生长金纳米粒子,进而连接光电材料氧化锌、碲化镉量子点、接金介孔硅,修饰HRP‑mdsDNA为光致电化学体系提供内置光源和识别细胞的结合位点。最后加入多糖抑制剂,利用光电流响应的变化检测肿瘤细胞表面多糖的表达。

    一种碳包覆钼酸镍电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108232157A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201810007235.1

    申请日:2018-01-04

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种碳包覆钼酸镍电极材料及其制备方法。该制备方法的具体步骤为:(1)将硝酸镍和钼酸铵、沉淀剂溶解于去离子水中,搅拌,形成混合均匀溶液;(2)将步骤(1)得到的混合均匀溶液置于水热反应釜中密封,在140℃‑190℃反应2‑48小时,自然冷却至室温。经洗涤、离心分离、真空干燥,得到钼酸镍前驱物;(3)将步骤(2)得到的前驱物加入油酸,混合均匀,静置12‑48小时,经乙醇洗涤、离心分离、真空干燥,得到油酸包覆的钼酸镍前驱物。(4)将步骤(3)得到的前驱物在氩气氛围中450‑600℃煅烧2‑8小时,冷却至室温即得碳包覆钼酸镍。本发明制备方法简单、易于操作、重复性好,该方法制备得到的钼酸镍成本低廉、操作简单,电化学性能优越。

    一种检测唾液中EGFR突变的纸芯片传感器的构建

    公开(公告)号:CN107541545A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201610807456.8

    申请日:2016-09-08

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于纸芯片检测肺癌病人唾液中EGFR突变的方法。我们首先建立了一个微流控纸芯片电化学DNA生物传感器,通过分析纸电极表面DNA杂交反应可以检测非小细胞肺癌患者是否发生EGFR突变。电化学聚合的聚吡咯带正电荷,溶液中DNA的磷酸基团带负电荷,单链DNA与聚吡咯膜之间通过静电作用吸附到金电极表面,采用微分脉冲伏安法通过辣根过氧化物酶催化过氧化氢和亚甲基蓝的氧化还原反应。这项工作探讨了一种无创的电化学DNA检测方法,并为肺癌肿瘤标志物的检测提供了潜在的应用。

    一种纸基石墨烯-p型氧化亚铜复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107393980A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710750831.4

    申请日:2017-08-28

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: Y02P70/521 H01L31/022425 H01L31/032 H01L31/18

    Abstract: 本发明公开了一种纸基石墨烯-p型氧化亚铜复合材料的制备方法,首先以纸作为基底,利用原位还原法制备纸基石墨烯电极,然后通过电位溶出分析法在纸基石墨烯电极的电沉积区域沉积八面体形状的p型氧化亚铜,获得纸基石墨烯-p型氧化亚铜复合材料。该制备方法简单、快速,有利于大批量生产。基于纸自身的纤维网络机构、石墨烯优良的导电性和p型氧化亚铜独特的八面体形貌,该纸基复合材料具有大的表面积、良好的导电性和较强的可见光吸收能力。这种独特的性能有利于极大地提高光电转换效率,使其在光电化学领域具有较高的应用价值。

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