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公开(公告)号:CN111721821B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202010468054.6
申请日:2020-05-28
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/416 , G01N27/30
Abstract: 本发明涉及基于泡沫镍支撑的光电阴极材料检测乳腺癌DNA免疫传感器的制备方法。传统的光电化学电极多采用ITO或者FTO玻璃电极,光敏材料在这种电极在上修饰时容易团聚,造成光电响应的减弱。本发明依托结构鲜明的泡沫镍作为支撑电极,将Eu掺杂的Co3O4原位生长在泡沫镍上,获得了形貌姣好的连续排列的针状结构,消除了材料团聚的可能,同时用连续离子层吸附的方式将CuS修饰在泡沫镍电极的表面,针状的Eu:Co3O4为CuS的吸附提供了大量的附载位点,提高了阴极光电流的响应。同时,本发明采用浸泡的方式构建防污界面,操作过程简单,简化了电极的修饰步骤,防污的界面消除了干扰物质的干扰,实现了传感器的灵敏检测,对乳腺癌DNA的检测限达到0.3 fM。
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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:CN113533464A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110877542.7
申请日:2021-08-01
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明涉及一种基于镍钴双金属氢氧化物结合氧化石墨烯增强鲁米诺的电化学免疫传感器的制备方法。本发明利用氧化石墨烯与镍钴双金属氢氧化物相结合一方面可以改善镍钴双金属氢氧化物的导电性,另一方面镍钴双金属氢氧化物可以阻止石墨烯片聚集,通过镍钴双金属氢氧化物结合氧化石墨烯高量负载鲁米诺并形成自增强发光体,提供强且稳定的电化学发光信号。此外二氧化锰的紫外吸收光谱和鲁米诺的电化学发光发射光谱具有很好地重叠,使用二氧化铈与二氧化锰复合物结合神经元特异性烯醇化酶识别抗体作为二抗标记物,基于共振能量转移原理,构建了夹心猝灭型电化学免疫传感器,实现了对神经元特异性烯醇化酶的超灵敏检测,检测限为3.14 fg mL‑1。
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公开(公告)号:CN110220889B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN201910495084.3
申请日:2019-06-10
Applicant: 济南大学
IPC: G01N21/76 , G01N27/26 , G01N27/327
Abstract: 本发明涉及一种基于共振能量转移的抗体定向固定双猝灭电化学发光策略应用于原降钙素的检测的传感器制备方法,属于电化学发光检测技术领域。三氧化钼对三联吡啶钌具有良好的猝灭效果,金纳米粒子与三氧化钼成功的复合,进一步增强了三氧化钼对三联吡啶钌的电致化学发光信号的猝灭作用。采用HWRGWVC多肽链作为特异性捕获体,实现抗体的定向位点捕获。根据对不同浓度的原降钙素响应的电化学发光信号强度不同,实现对原降钙素的检测。通过采用加标回收法来检测不同浓度的原降钙素在人类血清中的样品回收率,以展示本方法的准确度和精密度,测得回收率的范围为100.3~104.2%,说明该方法准确可靠。
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公开(公告)号:CN110441368B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN201910686606.8
申请日:2019-07-29
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/327
Abstract: 本发明涉及一种基于NiO/RGO/BiOI光电化学自供能传感器的构建,属于新型传感器构建技术领域。基于葡萄糖氧化酶与葡萄糖的特异性识别,以NiO纳米片做为基底材料,然后层层修饰RGO和BiOI,构建了该传感器。本发明构建的光电化学自供能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,对葡萄糖的检测具有重要意义。
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公开(公告)号:CN113092452A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110440786.9
申请日:2021-04-23
Applicant: 济南大学
IPC: G01N21/75 , G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明涉及一种生物化学传感器的制备方法及应用。本发明以铈和银掺杂的钨酸锑为基底材料,其大的比表面积可增加光的捕获和生物分子的负载,铈和银元素的掺杂可提供电子通路,引起等离子体效应,提高光生电荷的分离效率。采用浸蘸法在铈和银掺杂的钨酸锑上原位消耗部分银离子生长硫化银,同时,将硫化铟修饰在铈和银掺杂钨酸锑/硫化银上形成的能带匹配结构具有良好的光电响应。另一方面,利用具有优异导电性的硫化镉/聚多巴胺作为信号标记物,聚多巴胺可以通过Michael加成或Schiff碱直接结合生物分子,硫化镉可以与铈和银掺杂钨酸锑/硫化银/硫化铟更好的进行能带匹配,有效提高传感器的光电转换效率。基于此构建的生物化学传感器具有较宽的线性范围和较高的灵敏度,对小细胞肺癌标志物神经元特异性烯醇化酶的检测具有重要意义。
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公开(公告)号:CN110501401B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201910884382.1
申请日:2019-09-19
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327 , G01N33/68
Abstract: 本发明涉及一种基于钼酸铋/锌掺杂硫化镉/金的光电化学免疫传感器的制备方法。本发明采用锌掺杂的硫化镉敏化钼酸铋纳米片作为光敏基底材料,钼酸铋制备简单,具有良好的光催化效果,经过锌离子掺杂的硫化镉的敏化作用后,获得了良好的光电响应。采用金纳米粒子进一步修饰敏化基底光敏材料,一方面,锌掺杂之后改善了硫化镉的带隙缺陷,使得金的表面等离子体效应作用更加显著,促进了光敏材料表面电子的振动,加速电子传递以获得更加稳定和优异的光电流;另一方面金与生物分子之间很容易形成Au‑NH2键,为无机半导体纳米材料与生物分子的连接提供了基础,提高了传感器的稳定性和灵敏度。该传感其的检测限达到0.03 pg/mL。
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公开(公告)号:CN110470718B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201910884366.2
申请日:2019-09-19
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/30 , G01N33/531
Abstract: 本发明涉及一种用于检测心肌肌钙蛋白I的光电化学免疫传感器的制备方法。本发明以构建拼合式光电化学传感器的方式,免疫分析与光电测试分开,实现光电测试与生物分子的免疫识别过程互不干扰的目的。以硫化铋纳米棒修饰的三氧化钨作为基底材料提供基础的光电响应,二者带隙结构匹配,能够很好的利用可见光。其次在96微孔板中进行抗原与抗体的特性免疫识别,利用硫化镉封装包覆有抗坏血酸的介孔二氧化硅标记心肌肌钙蛋白I第二抗体,硫化镉通过二硫键与介孔二氧化硅进行牢固的结合,当滴入二硫苏糖醇之后,断开硫化镉与二氧化硅之间的二硫键,抗坏血酸得以释放,依此在不同程度上提高光电流,实现对心肌肌钙蛋I的灵敏检测。其检测限为0.17 pg/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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