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公开(公告)号:CN108344783A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810062925.7
申请日:2018-01-23
Applicant: 东南大学
IPC: G01N27/26
Abstract: 本发明公开了一种电化学细胞传感器及其制备方法和应用。该电化学细胞传感器的制备,包括以下步骤:按照现有方法合成了氨基化的Fe3O4@SiO2核壳纳米粒子,其具有大的比表面积和良好的生物相容性。其用于固载适配体(aptamer),通过癌细胞与特定适配体的特异性结合作用,捕获目标癌细胞。同时也合成了多孔的钯金核壳纳米粒子(Pd@Au NPs),与伴刀豆球蛋白A(Con A)结合,形成纳米探针,与目标癌细胞结合。形成“三明治”的夹心结构。将传感器修饰在玻碳电极表面,并结合电化学工作站对循环肿瘤细胞进行检测和对细胞表面N-聚糖动态评价。本发明的传感器特异性强,重复性好,灵敏度高,操作简单,检测限低。
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公开(公告)号:CN108956588B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201810745154.1
申请日:2018-07-09
Applicant: 东南大学
IPC: G01N21/76 , G01N27/30 , G01N33/532 , G01N33/543 , G01N33/569
Abstract: 本发明公开一种电化学发光免疫传感器用于制备严重发热伴血小板减少综合症病毒检测试剂盒的应用,SFTSV检测试剂盒包括SFTSV的电化学发光免疫传感器,该应用具体为:以SFTSV为抗原,制备CdZnTeS量子点标记的SFTSV的电化学发光免疫传感器。该SFTSV的电化学发光免疫传感器为以Fe3O4@SiO2为磁性载体的三明治型夹心免疫传感器,包括表面修饰有SFTSV一抗的Fe3O4@SiO2、CdZnTeS量子点标记的SFTSV二抗、以及通过抗原‑抗体间相互作用与两者分别连接的抗原SFTSV;表面修饰有SFTSV一抗的Fe3O4@SiO2的非特异性结合位点被封闭;该免疫传感器灵敏度高,且具有优异的稳定性、重现性和特异性。将该SFTSV电化学发光免疫传感用于SFTSV浓度的检测,简便、快速,且具有检测限低、灵敏度高、特异性好等优点。
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公开(公告)号:CN108504347B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201810237723.1
申请日:2018-03-21
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种增强型双发射荧光复合材料,由谷胱甘肽包裹的金纳米团簇与发光金属有机框架MIL‑68(In)‑NH2通过酰胺键共价结合形成GSH‑AuNCs@MIL‑68(In)‑NH2,然后与半胱氨酸共孵育形成。本发明还公开了该增强型双发射荧光复合材料的制备方法和在双发射比率荧光法检测Hg2+中的应用。本发明的增强型双发射荧光复合材料在加入Hg2+后,能够淬灭Cys/GSH‑AuNCs处的荧光发射峰,而发光金属有机框架处的荧光发射峰强度几乎保持不变,不仅能够有效消除系统误差,而且具有检测限低,线性范围宽,准确性好,灵敏度高等优点。
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公开(公告)号:CN108298577B
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201810121228.4
申请日:2018-02-07
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种室温下合成超稳定的全无机CsPbX3钙钛矿的方法,将前驱体注入剧烈搅拌下的甲苯中,反应3~5min后用甲苯离心数次,真空干燥后获得CsPbX3钙钛矿。以该方法合成CsPbX3钙钛矿,不需惰性气体保护,不需加热,只需常温滴加,且操作简单,易于重现,可在短时间内大量制备,更为重要的是,此方法制备的CsPbX3钙钛矿在乙醇等质子性溶剂中能够保持很高的稳定性,我们利用这种性质又将该方法制备的CsPbBr3钙钛矿和SiO2共混在无水乙醇中并剧烈搅拌,将CsPbBr3钙钛矿固定在了SiO2表面,获得了CsPbBr3钙钛矿功能化的SiO2。基于以上种种优势,使其在照明显示领域中具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108940389A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810702631.6
申请日:2018-06-29
Applicant: 东南大学
CPC classification number: B01L3/502707 , B01L2200/027 , B01L2200/10 , B01L2300/12 , G01N21/78
Abstract: 本发明公开了一种基于激光打印的纸基微流控芯片,所述纸基微流控芯片包括疏水区和亲水区,所述疏水区是墨粉覆盖区域热固化处理之后获得的黑色区域,所述亲水区为以样品滴加区为中心的空白的四通道芯片区域,所述四通道芯片区域的每一个通道上均设有预处理区和检测区。本发明还公开了该芯片的制备方法和应用。本发明结合比色分析法,实现快速半定量和定量检测。与传统的制备方法相比,本发明所述的纸基微流控芯片的制备方法,不需要大型的仪器设备、特制的昂贵的试剂、金属掩膜,该方法方便快速、成本低廉、简单便携、样品消耗少、生物可降解、易实现规模化生产,适合于欠发达和资源匮乏的地区使用。
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