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公开(公告)号:CN104764784A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201510091505.8
申请日:2015-02-28
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/26
Abstract: 本发明提供了一种基于核酸适配体检测汞离子的生物传感器,在电极上依次修饰有HAP2层、HAP1和Probe1层;同时提供了其制备方法,本发明提供的生物传感器性能稳定,电极的重复性好,适用于食品安全中汞离子的检测和生物传感器产业化的实际应用。
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公开(公告)号:CN104459130A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410504740.9
申请日:2014-09-26
Applicant: 济南大学
IPC: G01N33/573
CPC classification number: G01N33/573
Abstract: 本发明涉及生物传感器技术领域,特别涉及基于核酸适配体检测氨苄青霉素的生物传感器。为了解决以上现有技术中检测氨苄青霉素的方法特异性和灵敏度都比较低、成本高的问题。一种基于核酸适配体检测氨苄青霉素的生物传感器,在电极上依次修饰有capture probe层、HAP和MB probe层。制备方法:对电极进行预处理;将capture probe层修饰到电极表面;将HAP和MB probe层修饰到电极表面。利用了核酸适配体的特异型识别,利用氨苄青霉素的适体作为识别物质实现了对目标物氨苄青霉素的高特异性检测;利用聚合酶的聚合作用,实现了目标物的循环利用,起到了信号放大的作用。
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公开(公告)号:CN103713026A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201410008020.3
申请日:2014-01-08
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/26
Abstract: 本发明提供了一种检测孔雀石绿(MG)的核酸适配体电化学生物传感器。该电化学生物传感器利用电极表面修饰技术,将制备的石墨烯-壳聚糖复合物和纳米金修饰到电极表面,再通过化学作用将核酸适配体接在纳米金上,通过适配体与目标物的特异性结合作用将目标物结合到电极表面 ,然后在接上目标物的抗体,构成夹心结构的生物传感器。当检测的溶液中含有目标物时,就能在电极表面固定一定量的目标物和相应的抗体,构成传感结构。由于抗体上修饰了辣根过氧化物酶(HRP),能催化过氧化氢的分解,从而产生电化学信号的变化,利用电化学信号的变化即可实现对孔雀石绿(MG)的检测。本发明制备的核酸适配体电化学生物传感器选择性强,灵敏度高,操作简单快速,适合水产品中孔雀石绿(MG)的检测。
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公开(公告)号:CN103675062A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310696497.0
申请日:2013-12-18
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明提供了一种检测17β-雌二醇的电化学免疫传感器。该免疫传感器利用电极表面修饰技术,将制备的氧化石墨烯-聚苯胺复合物(GO-PANI)修饰电极表面,然后通过电聚合的方法在电极表面聚合一层铂金合金(Au-PtNPs),再修饰17β-雌二醇完全抗原在电极表面,同时修饰抗体复合物(PDA-PtNPs-AuNPs-Ab-HRP)和17β-雌二醇标准品在电极表面,这样其完全抗原和标准品同时竞争结合抗体复合物上的抗体,结合在电极表面的抗体复合物上的HRP催化底物H2O2产生信号,这样通过添加底物H2O2前后的信号变化和标准品浓度之前的关系绘制工作曲线,达到检测17β-雌二醇的目的。本文发明的PDA-PtNPs-AuNPs纳米材料是第一次合成,且GO-PANI复合物导电性能强,Au-PtNPs纳米合金具有良好的生物相容性,对H2O2具有一定的催化性能。电化学免疫传感器具有灵敏度高,检测速度快的优点,检测周期短。便于实际样品的快速检测。
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公开(公告)号:CN103575783A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201310531264.5
申请日:2013-11-01
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/30
Abstract: 本发明提供了一种检测没食子酸丙酯(PG)的分子印迹电化学传感器。该分子印迹电化学传感器利用电极表面修饰技术,将制备的铂金双纳米粒子结合石墨烯碳纳米管复合物(PtAu-GrCNTs)修饰至电极表面,再采用电聚合的方式将分子印迹聚合物连接于PtAu-GrCNTs修饰的电极表面,洗脱掉模板分子(PG)之后形成分子印迹电化学传感器。由于模板分子被洗脱之后会在传感器表面形成一系列与模板分子匹配的孔穴,当将洗脱之后的传感器浸泡于含有模板分子的样品溶液时,模板分子会被特异性吸附在传感器表面。将制备成功的电化学传感器作为工作电极连接到电化学工作站,由于模板分子的特异性吸附,电化学信号会发生变化,利用电化学信号的改变即可实现对没食子酸丙酯(PG)的检测。本发明制备的分子印迹电化学传感器选择性强、灵敏度高、操作简单快速,适合食品中没食子酸丙酯(PG)的检测。
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公开(公告)号:CN103575778A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201310521322.6
申请日:2013-10-30
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/26
Abstract: 本发明提供了一种检测叔丁基氢醌的核-壳分子印迹电化学传感器的制备方法及应用,属于纳米功能材料及食品安全领域。该核-壳分子印迹电化学传感器的制备方法是利用电极表面修饰技术,将制备的GO-MnO2和IL-MWCNTs复合物修饰至电极表面上,再与制备的核-壳分子印迹复合物(AuNPs@SiO2-MIP)结合构建电化学传感器,将制备成功的电化学传感器作为工作电极连接到电化学工作站,即可对叔丁基氢醌进行检测。本发明制备的核-壳分子印迹电化学传感器选择性强、灵敏度高、操作简单快速,适合食品中叔丁基氢醌的检测。
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公开(公告)号:CN114609103B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202210241150.6
申请日:2022-03-11
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明属于生物检测技术领域,提供了一种基于Cas13a系统的检测外泌体的生物传感器,包括:核苷酸序列如SEQ NO:1‑7所示的EpCAM‑Apt,P1探针,发卡探针H1、H2、H3、H4,Reporter探针和T7 RNA polymerase,Cas13a/crRNA;所述Reporter探针的5’端和3’端分别连接荧光报告基团和荧光猝灭基团。该传感器检测限低,构建方法简单,性能稳定,工艺成本低,适用于产业化生产和检测的要求。
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公开(公告)号:CN118460681A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410655090.1
申请日:2024-05-24
Applicant: 济南大学
IPC: C12Q1/6844 , G01N21/64
Abstract: 本发明属于生物传感器技术领域,提供了一种检测玉米赤霉烯酮基于引物交换反应激活的CRISPR/Cas12a系统的生物传感器,包括复合结构Apt‑T,哑铃结构,引物链Primer,发卡HP1,发夹HP2,Cas12a蛋白,双链复合体,报告探针FQ链,BST聚合酶,dNTPs;所述Apt‑T复合探针由适配体Apt和T链杂交获得;所述Apt,T链,哑铃结构,引物链Primer,HP1,HP2,双链复合体,报告探针FQ链,如SEQ ID NO:1‑8所示。本发明的传感器具有检测高效、灵敏、选择性强等优点,可以弥补玉米赤霉烯酮现有检测方法的缺陷与不足,实现对其快速、准确的定量检测。
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公开(公告)号:CN118291626A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410483656.7
申请日:2024-04-22
Applicant: 济南大学
IPC: C12Q1/6886 , C12Q1/6825 , C12N15/11
Abstract: 本发明提供了一种基于链置换的检测miRNA‑195和APE1的AND逻辑门生物传感器,该生物传感器包括序列如SEQ ID NO:1‑3所示的DNAzyme链、S链、B链杂交形成的Y型DNA复合探针。本发明的传感器具有良好的分析性能,并且具有灵敏度高、特异性高、结构可控、重复性好、操作便捷、按需双响应(AND逻辑门)等优点。可以弥补癌源性生物标志物现有检测方法的缺陷与不足,实现对其快速、精准的同时检测。该荧光生物传感器对癌源性生物标志物的检测具有方法上的通用性,在实际样品以及癌症监测中具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118240923A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410484348.6
申请日:2024-04-22
Applicant: 济南大学
IPC: C12Q1/6844
Abstract: 本发明提供了一种基于滚环扩增的双响应检测miRNA‑21和GSH的AND逻辑门荧光生物传感器,包括RCA一锅法扩增制备的新型双靶点双链DNA纳米花探针,修饰S链、Q链、F链;所述RCA反应的Padlock probe链、Primer链、S链、Q链、F链的核苷酸序列如SEQ ID NO:1‑5所示。本发明的传感器具有良好的分析性能,并且具有灵敏度高、操作方便、响应迅速、检测限低、特异性高、按需双响应(AND逻辑门)等检测优点。可以弥补肿瘤生物标志物现有检测方法的缺陷与不足,实现对其快速、精准的同时检测。本研究所制备的荧光生物传感器对肿瘤生物标志物的检测具有方法上的通用性,在实际样品以及癌症监测中具有潜在的应用前景。
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