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公开(公告)号:CN119023964A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411189763.5
申请日:2024-08-28
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N33/574 , G01N21/64 , G01N33/58 , G01N33/533 , C09K11/65 , C09K11/06 , C09K11/02 , B82Y20/00
Abstract: 一种基于石墨相氮化碳量子点构建检测GP73的荧光适配体传感器,采用水热法制备具有强荧光性质的石墨相氮化碳量子点,并通过酰胺键的作用紧密结合GP73适配体,形成荧光共振供体g‑CNQDs‑GP73Apt,再通过表面活性剂辅助法制备了荧光共振受体四(4‑羧基苯基)卟啉铜(Cu‑TCPP)。利用g‑CNQDs‑GP73Apt和Cu‑TCPP间的荧光共振能量转移现象和GP73适配体特异性识别GP73蛋白分子的作用,构建g‑CNQDs‑GP73Apt/Cu‑TCPP荧光适配体传感器。根据加入GP73蛋白前后的荧光强度恢复值与GP73浓度的关系,从而实现荧光检测未知浓度人体血清中GP73含量的目的。
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公开(公告)号:CN118393151A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410726797.7
申请日:2024-06-06
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N33/92 , C12Q1/682 , G01N27/26 , G01N27/327 , G01N21/78
Abstract: 一种基于CRISPR‑Cas12a系统和NrGO‑Hemin‑Mn3O4 NPs的电化学/比色双模式传感器检测LDL的方法。LDL与LDLapt的特异性结合释放acDNA,从而激活CRISPR/Cas12a对ssDNA的反式切割能力。将激活后的CRISPR‑crRNA‑acDNA与ssDNA/NrGO‑H‑Mn3O4探针混合,离心后去除被切断的ssDNA。分别采用DPV和UV‑Vis进行扫描,记录其信号变化幅度,绘制工作曲线,实现对LDL的高灵敏检测。该方法操作简便、耗时短、检测费用低,最低检测限为0.001 nM。
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公开(公告)号:CN115876853B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202211578539.6
申请日:2022-12-09
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N27/26
Abstract: 一种基于纳米复合材料结合适配体用于检测低密度脂蛋白的光寻址电位传感器,以LDL适配体为识别探针,基于还原性氧化石墨烯‑聚苯胺‑氯化血红素(RGO‑PANI‑Hemin)的纳米复合材料良好的电子传递效应和优异的负载能力,LDL适配体能够特异性识别和结合LDL蛋白,构建一种能对LDL蛋白进行特异性识别以及定量分析的新型适配体传感器,用以检测血清中LDL的含量。该方法操作简单、省时、费用低,最低检测限为0.8989μg/mL。
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公开(公告)号:CN114965637B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202210433955.0
申请日:2022-04-24
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/49
Abstract: 一种基于纳米复合材料构建夹心型适配体传感器检测GPC3的方法,将金‑还原氧化石墨烯(Au NPs@rGO)修饰在丝网印刷电极表面,通过物理吸附固定GPC3适配体(GPC3Apt),以血红素‑还原氧化石墨烯‑铂@钯(H‑rGO‑Pt@Pd NPs)为载体,制备H‑rGO‑Pt@Pd NPs‑GPC3Apt信号探针,构建夹心型电化学纳米适配体传感器。利用H‑rGO‑Pt@Pd NPs纳米复合材料类过氧化物酶性质催化Ag沉积进行有效电流放大,采用DPV方法进行扫描,记录其峰电流,实现对GPC3的检测,最低检测限为0.4801μg/mL。
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公开(公告)号:CN115825184A
公开(公告)日:2023-03-21
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:CN114917852A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210737923.X
申请日:2022-06-28
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: B01J19/00 , C08F112/08 , C08F2/02 , C08F2/01 , C08F2/44
Abstract: 一种本体法连续生产石墨可发泡聚苯乙烯的方法,按照苯乙烯80‑95kg、溶剂2‑10kg,助剂0.5‑8kg,石墨母体2‑18kg组分比例,先将苯乙烯、溶剂、助剂加入聚合反应单元进行聚合反应,通过加热脱挥器脱除未反应的轻组分,循环利用;在动态混合器中与发泡剂、石墨进行混合均匀,经熔体换热器降温,经高压水下切粒系统冷却、制粒,干燥,得到石墨可发泡聚苯乙烯。聚合反应脱挥后再动态混合器中与发泡剂、石墨进行混合,且聚合反应单元由3‑4组并联组成,通过本方法操作控制组合,从而实现本体法连续脱挥生产,所得产品粒径在0.8~1.1mm之间,抗冲性能和抗拉强度好,残留单体低,废水少,环保效果好。
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公开(公告)号:CN110823980B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN201911169922.4
申请日:2019-11-26
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/48 , G01N33/68 , G01N33/574
Abstract: 一种基于类过氧化酶催化银沉积检测GPC3的方法,包含电化学纳米传感器构建、丝网印刷电极的活化、修饰及生物传感界面的构建,GPC3的工作曲线绘制和待测样品检测。以HGNs为载体,制备HGNs‑Apt信号探针,构建了Apt‑GPC3‑HGNs‑Apt夹心型电化学纳米适体传感器。借助于HGNs的过氧化物酶性质的催化作用,H2O2将溶液中的银离子还原为金属银沉积在电极表面,Ag的沉积量通过GPC3蛋白的量得出,通过差分脉冲伏安法(DPV)进行定量。Ag的电流响应与GPC3浓度在10.0‑100.0µg/mL范围内具有良好的正相关,实现了对GPC3的检测。
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公开(公告)号:CN109700741B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN201910167469.7
申请日:2019-03-06
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: A61K8/9794 , A61K8/9789 , A61K8/73 , A61P17/16 , A61Q17/04
Abstract: 一种柿子单宁复合材料的制备方法,柿子单宁:0‑乙酰基:壳聚糖:透明质酸的质量比(0.5‑2):(0.5‑2):1:1。将该材料作为抗电离辐射应用时,在细胞培养基中添加柿子单宁复合材料粉末制成混合培养基,在X射线辐射L02细胞后,经CCK‑8检测法检测细胞活性,接受复合材料预处理的细胞活性增长量最大可达到35.354%。抗电离辐射性能效果好,仅需200μg/ml即可获得显著的防护效果;制成的柿子单宁复合材料稳定利于储存,材料有效成分对人体无害,副作用低,可以作为保健品、药品、化妆品的功效原料。
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公开(公告)号:CN110146578B
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN201910476138.1
申请日:2019-06-03
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N27/48 , G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种基于RGO‑CS‑Fc/Pt NPs纳米复合材料检测胆固醇的方法,首先在活化处理基础丝网印刷电极,表面通过电沉积法形成一层金纳米粒子,将RGO‑CS‑Fc修饰至电极表面,再通过恒电位沉积法使铂离子在电极表面电还原形成Pt NPs,然后利用RGO‑CS‑Fc的良好生物相容性、高比表面积、高电子转移效率以及高酶负载特性,吸附大量的胆固醇酶构建出酶电极,联合胆固醇酶和Pt NPs的催化放大效果,胆固醇发生分解并产生H2O2,最后根据检测H2O2的氧化还原伏安电流值,绘制工作曲线,实现对胆固醇的高灵敏检测。
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公开(公告)号:CN113238040A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110537812.X
申请日:2021-05-18
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N33/537 , G01N33/543
Abstract: 一种基于纳米复合材料的LAPS传感器检测GPC3的方法,通过一步还原法设计合成H‑rGO‑Pt@Pd NPs纳米复合材料;用NaOH和APTES对LAPS芯片进行活化,戊二醛作为偶联剂,分别将复合纳米材料和GPC3Apt偶联在活化的LAPS芯片,形成LAPS敏感单元,将GPC3溶液置于LAPS敏感单元上,得到LAPS传感器。利用GPC3Apt与GPC3之间的特异性识别作用引起LAPS敏感单元中的电势之间的变化,实现对GPC3的检测,最低检测限达0.212 ng/mL。
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