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公开(公告)号:CN117660008A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311618761.9
申请日:2023-11-29
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本申请提供一种UCNPs@ZIF@PDA复合材料及其制备方法和在2,4‑D检测中的应用,属于生物传感器技术领域。本发明以上转换、ZIF和DA为原料合成符合材料。该复合材料在农药2,4‑D的检测方面具有很大的应用前景,当2,4‑D存在时,ALP对UCNPs@ZIF@PDA的恢复作用减弱,进而影响复合材料的荧光强度。本申请进一步构建了基于UCNPs@ZIF@PDA的现场检测传感器和基于UCNPs@ZIF@PDA荧光水凝胶的传感器。具有成本低廉、操作简单的优势,能对2.4‑D进行现场检测,为食品安全和人类健康的便携式监测提供了新的视角。
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公开(公告)号:CN113670876A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110958890.7
申请日:2021-08-20
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种基于二氧化锰纳米片仿酶荧光复合材料(AuNCs‑MnO2NSs)构建的毒死蜱比率荧光检测法。本发明,MnO2NSs具有荧光猝灭作用和仿酶催化活性,高效猝灭AuNCs荧光,同时催化邻苯二胺生成发光氧化产物OPDox,AChE催化硫代乙酰胆碱生成的硫代胆碱,可将MnO2NSs还原生成Mn2+,降低荧光猝灭能力和仿酶活性,使得AuNCs(645nm)荧光强度升高,OPDox(550nm)荧光强度下降。毒死蜱可特异抑制AChE活性,从而根据体系荧光切换,构建毒死蜱的比率荧光法(线性范围0.005‑0.25μg mL‑1,检出限0.27ng mL‑1)。同时建立便携化水凝胶平台,借助手持紫外灯可清晰显示,随着毒死蜱浓度增加,体系由红色变为黄色。本发明提升了检测毒死蜱的灵敏度和抗干扰能力,水凝胶便携试剂盒也为农药现场检测提供可能。
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公开(公告)号:CN118956839A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411004326.1
申请日:2024-07-25
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种双增强型酶级联杂交水凝胶(UFD‑DEC)的制备方法及其在尿素检测中的应用,属于生物传感器技术领域。本发明应用静电相互作用和水凝胶定向约束效应,级联铁基纳米酶(Fe‑cdDNA)和脲酶构建UFD‑DEC水凝胶,其具有优异的级联催化活性和良好的稳定性。利用水凝胶的可塑性,将UFD‑DEC包封在微型离心管中作为尿素快速检测平台,以增强其便携性和操作稳定性。通过使用基于智能手机的便携式设备对UFD‑DEC水凝胶图像进行分析,实现尿素的准确定量检测,为食品安全检测和环境监测提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN111332374B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202010379493.X
申请日:2020-05-08
Applicant: 吉林大学
IPC: B62D35/00
Abstract: 本发明公开了一种用于新能源车的轻量化新型导流罩,包括:顶板;两个侧板,其相对匹配设置在所述顶板的两侧;多个第一加强肋,其分别沿所述顶板内表面的纵向方向排布;多个第二加强肋,其分别沿所述顶板内表面的横向方向排布;至少第三加强肋,其分别沿所述侧板内表面的水平方向排布;多个第四加强肋,其分别沿所述侧板内表面的竖直方向排布;第一支撑架;第二支撑架;第三支撑架;第四支撑架;至少两个加强板,其对称设置;其中,所述第一支撑架、所述第二支撑架、所述第三支撑架架、所述第四支撑架和所述加强板所在的平面与所述侧板相垂直。本结构能够提升导流罩强度,减轻自重,提高导流效果。
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公开(公告)号:CN115584035A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211245711.6
申请日:2022-10-12
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于聚集诱导发光效应(AIE)的农药便携化检测荧光水凝胶、制备方法及其在现场快速检测毒死蜱中的应用,属于生物传感器技术领域。本发明构建的荧光水凝胶具有可调的荧光行为和刺激响应特性。AIE活性水凝胶集成了AuNCs的AIE效应和双网络水凝胶的多孔结构,从而显著提高了光学响应。利用纳米结构特性,AIE活性水凝胶被铸入凝胶盘中作为荧光POC平台,以增强其操作稳定性和防污性能。AIE活性水凝胶与高亲和力乙酰胆碱酯酶(AChE)结合,提高了毒死蜱农药评估和监测的灵敏度。通过使用基于智能手机的便携式设备对凝胶盘成像进行分析,准确定量研究农药的降解残留,为精准农业发展提供一个具有广阔应用前景的监测工具。
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公开(公告)号:CN111332374A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010379493.X
申请日:2020-05-08
Applicant: 吉林大学
IPC: B62D35/00
Abstract: 本发明公开了一种用于新能源车的轻量化新型导流罩,包括:顶板;两个侧板,其相对匹配设置在所述顶板的两侧;多个第一加强肋,其分别沿所述顶板内表面的纵向方向排布;多个第二加强肋,其分别沿所述顶板内表面的横向方向排布;至少第三加强肋,其分别沿所述侧板内表面的水平方向排布;多个第四加强肋,其分别沿所述侧板内表面的竖直方向排布;第一支撑架;第二支撑架;第三支撑架;第四支撑架;至少两个加强板,其对称设置;其中,所述第一支撑架、所述第二支撑架、所述第三支撑架架、所述第四支撑架和所述加强板所在的平面与所述侧板相垂直。本结构能够提升导流罩强度,减轻自重,提高导流效果。
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公开(公告)号:CN109580939A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811476773.1
申请日:2018-12-05
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N33/551 , G01N33/535 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种基于金纳米簇锚定羟基氧化钴纳米片的吡虫啉荧光免疫分析方法,属于生物传感器技术领域,本发明通过金纳米簇锚定在二维羟基氧化钴纳米片表面,形成纳米复合材料,导致荧光强度显著降低。通过引入能够触发CoOOH纳米片分解的抗坏血酸,可有效逆转猝灭效应。值得注意的是,抗坏血酸诱导的相应荧光反应与抗体标记的ALP活性有关。经过竞争免疫反应后,ALP标记的抗体可与固定化抗原相结合,可调节检测平台的荧光变化。利用系统的荧光切换,FIA对吡虫啉的检测浓度(IC50)为1.3ng mL-1,比常规ELISA(86.4ng mL-1)敏感60倍。本发明的荧光免疫分析方法能够实现靶抗原吡虫啉的高灵敏检测,不仅为农药检测开辟了新的前景,而且为荧光免疫分析开辟了有效的策略。
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公开(公告)号:CN116400067A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310069711.3
申请日:2023-02-07
Applicant: 吉林大学重庆研究院
IPC: G01N33/53 , G01N33/533
Abstract: 本发明公开了一种基于金簇‑二氧化锰纳米片的农药荧光免疫分析法。目前,开发一项灵敏度高、抗干扰能力强的分析法检测复杂食品基质中的农药仍有挑战性。在本发明中,利用包被抗原与农药竞争识别酶标抗体。经过竞争性免疫反应后,ALP催化底物产生抗坏血酸,可触发AuNCs‑MnO2NFs的分解,调节荧光反应。选择杀螟硫磷作为分析物用本方法检测。结果表明,荧光免疫分析法具有较高的检测灵敏度(IC10=5.78pg mL‑1),比传统的酶联免疫法提高了约56倍。本发明成功用于小白菜中农药残留与降解动态的精确监测,具良好抗干扰能力和重现性,为实际样品中农药残留测定铺平道路。
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公开(公告)号:CN114371158A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202210113048.8
申请日:2022-01-29
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种用于有机磷农药降解监测水凝胶试剂盒的制备方法。将荧光复合材料嵌入微孔板中海藻酸钠水凝胶体系中作为信号指示物,制备凝胶试剂盒。利用复合材料中AuNCs荧光特性和MnO2纳米片对OPD的类氧化酶活性,构建比率荧光方法。结合AChE酶促产物TCh与MnO2纳米片的氧化还原反应及农药对AChE高效抑制作用,巧妙构建有机磷农药降解及时监测(POC)水凝胶试剂盒,借助智能手机软件将颜色信息转变为农药浓度信息,应用于大白菜中对氧磷残留和降解的精确监测。本发明开发的比率型水凝胶试剂盒不仅简化了传感过程,而且大大提升传感效率和灵敏度,为有机磷农药检测创建新方法,更为POC技术在食品安全监测中的应用提供技术支持。
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公开(公告)号:CN113155816A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110272994.2
申请日:2021-03-14
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种基于金纳米簇‑二氧化锰纳米片的甲基对氧磷荧光‑比色方法,通过简单方法合成了AuNCs‑MnO2复合材料,MnO2NSs可有效猝灭AuNCs的荧光。硫代乙酰胆碱在乙酰胆碱酯酶的催化下生成硫代胆碱,硫代胆碱可将MnO2还原生成Mn2+,从而失去荧光猝灭能力,AuNCs荧光得以恢复,再通过甲基对氧磷对乙酰胆碱酯酶的不可逆抑制,使体系中AuNCs再次猝灭,从而根据荧光强度的变化构建甲基对氧磷的分析方法。在甲基对氧磷浓度为0.0005~10ng mL‑1范围时,甲基对氧磷浓度的对数与抑制效率(IE%)有良好的线性关系(R2=0.992),检测限(LOD)为0.00037ng mL‑1。本发明灵敏度高、选择性较好、抗干扰能力较强,为农药检测建立新方法,在环境检测、食品分析等方面有着巨大应用前景。
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