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公开(公告)号:CN110530947A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910805017.7
申请日:2019-08-29
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/30 , G01N33/574
Abstract: 本发明公开了一种基于WO3/BiOI与酶催化沉淀相结合的光电传感器的构建方法,首先合成了具有良好电化学信号的花状WO3结构,该结构有大的比表面积,能够在负载更多的检测物;又在花状WO3上负载了BiOI,进一步增加电化学信号;另外在二抗上面修饰了HRP,它可以催化4-CN与H2O2迅速反应生成沉淀物附着在电极表面,极大的阻碍了电极表面的电荷传输,导致光电信号的减小;同时,Ab2-HRP生物偶联物通过特异性结合在抗原上,增大了传感器的空间位阻,进一步的引起光电信号的减小;这样通过层层修饰构建成了检测前列腺抗原的电化学传感器。
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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
IPC: G01N27/327 , G01N27/48
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。
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公开(公告)号:CN107589113B
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201710859260.8
申请日:2017-09-21
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种纸基双模式检测铅离子的方法。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。通过多种方法对纸芯片的不同区域进行功能化,利用3,3’,5,5’‑四甲基联苯胺的显色作用可以实现对铅离子的可视化预判。利用铅离子和DNA酶的特异性识别作用以及葡萄糖氧化酶对葡萄糖的特异性催化,借助电化学工作站可以实现对待测物的超灵敏检测。
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公开(公告)号:CN110320253A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910530986.6
申请日:2019-06-19
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/327
Abstract: 一种前列腺特异性抗原检测的光致电化学传感器的构建。本发明中,通过阳极氧化法制备锐钛矿二氧化钛纳米管电极,TiO2纳米管电极通过静电吸附CdTe量子点形成CdTe/TiO2结构,在其表面固定能被前列腺特异性抗原剪切的特定肽,利用1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐和N-羟基琥珀酰亚胺连接DNA,双螺旋DNA作为载体来固定阿霉素-CuS复合物,CuS纳米晶体用作信号猝灭剂建立定量检测前列腺特异性抗原的灵敏的基于肽的光致电化学生物传感器。该光致电化学生物传感器具有良好的特异性,稳定性和重现性,在生物分析、疾病诊断和临床生物医学中具有潜在的应用。
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公开(公告)号:CN110257807A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910651254.2
申请日:2019-07-18
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种纸基钯-氧化锌-金复合材料的制备方法,首先利用原位还原法在纸纤维表面包覆一层钯纳米粒子,获得纸基钯电极;然后通过电沉积法在纸基钯电极上生长氧化锌纳米棒;最后基于光协助的电沉积法在氧化锌纳米棒之间生长金纳米线,获得纸基钯-氧化锌-金复合材料。氧化锌纳米棒之间的金纳米线可以加速棒与棒之间的电子传递,同时电子沿着纳米棒向纸纤维网络表面的钯纳米粒子传递,形成三维的导电网络;该纸基复合材料不仅具有良好的导电性而且具有大的表面积,可以广泛地用于电化学、光电化学以及电化学发光传感分析领域。
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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。
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公开(公告)号:CN110182773A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910587993.X
申请日:2019-07-02
Applicant: 济南大学
IPC: C01B21/082 , C01G31/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种0维钒酸盐量子点/二维石墨碳化氮纳米片复合材料的合成方法;0维/二维纳米材料异质结,尤其是量子点/纳米片异质结由于其高电荷迁移率而引起了科研人员对光激发电子/空穴使用的极大关注;在此,已经开发出钒酸盐(AgVO3,BiVO4,InVO4和CuV2O6)量子点/石墨碳氮化物异质结,其表现出超越传统0维/二维复合材料的多种独特进步;本发明利用超薄的石墨碳氮化物,高度分散的钒酸盐纳米晶体具备的光电活性,上转换吸收和氮配位点,以及它们之间的强耦合和带隙匹配通过原位反应途径制备复合材料,工艺流程简单,对环境无污染,操作过程简单,成本低,反应条件易实现,有望为各种光电子应用提供多功能0维/二维纳米材料。
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公开(公告)号:CN109959691A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201910300737.8
申请日:2019-04-15
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/416
Abstract: 本专利公开了一种基于级联光电活性材料和三螺旋分子开关检测核酸的方法,在电极表面修饰半导体ZnO纳米材料及不同粒径CdTe量子点形成级联结构,极大的增强了光电流强度。通过三螺旋分子的形成和拆解,三螺旋分子开关的优越性为核酸的高特异性检测开辟了新的策略,借助电化学工作站实现了对核酸的超灵敏检测。本发明通过改变适配DNA的序列,发明的光致电化学传感器还可以用于各种核酸的检测,该方法具有低成本、高灵敏、响应快速的优点,在生物分析和临床诊断中具有重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN109884017A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910214367.6
申请日:2019-03-20
Applicant: 济南大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种操作简便、环境友好且信噪比高,灵敏度高的荧光传感器并成功应用于现场检测。该传感器成功将长余辉纳米粒子应用到荧光传感器上,利用负载在长余辉纳米粒子上的MnO2与谷胱甘肽的反应引发荧光信号的变化,实现对谷胱甘肽的超灵敏检测。该传感器的构建过程如下:水热法合成ZGC长余辉纳米材料;ZGC荧光性能的检测;在ZGC表面负载MnO2纳米片;ZGC-MnO2荧光性能的检测;ZGC-MnO2对样品中谷胱甘肽的检测;ZGC-MnO2对食品中谷胱甘肽的检测。
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