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公开(公告)号:CN112852923B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202110146584.3
申请日:2021-02-03
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C12Q1/682 , C12Q1/6837
Abstract: 本发明属于信号放大技术领域,具体涉及一种基于DNA生物传感器的二级放大方法,包括以下步骤:S1、将传感器表面依次用无水乙醇、去离子水冲洗并干燥,并进行氧等离子体处理,以实现对芯片表面硅烷化处理,形成末端氨基;S2、将探针DNA修饰到硅纳米线芯片上,以制得DNA生物传感器;S3、将ctDNA溶液滴加至DNA生物传感器表面进行杂交;S4、制得表面修饰有信号DNA的金纳米颗粒;S5、将金纳米颗粒加入到硅纳米线芯片上,以实现一级放大;S6、加入RCA引物和模板DNA,添加RCA缓冲液,以使金纳米颗粒上的引物DNA滚环扩增,以实现二级放大;本发明的DNA生物传感器能够用于信号二次放大,进一步提高传感器的检测限和灵敏度。
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公开(公告)号:CN111122679B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN201911353846.2
申请日:2019-12-25
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G01N27/414 , G01N27/38 , G01N27/30
Abstract: 本发明公开了一种DNA生物传感器及其制备方法和应用。本发明通过将圆片级可控纳米线阵列场效应管硅烷化,以化学键的形式将末端带有羧基修饰的DNA修饰在硅纳米线的表面,构建出一种基于圆片级可控纳米线阵列的DNA生物传感器,利用纳米线阵列上的DNA探针与不同浓度的目标检测DNA孵化,产生栅压电场,来调控源漏极之间的电流,并通过这种电流变化,来迅速定量检测特定DNA。该方法操作简单,易实现,具有很好的生物相容性,应用广泛,且灵敏度高,检测限可以达到0.1fM,可实现实时检测。
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公开(公告)号:CN113484387A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110710510.8
申请日:2021-06-25
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种DNA生物传感器及其制备方法,本发明制备方法包括以下步骤:(1)采用剪切剥离法得到二硫化钼纳米片分散液;(2)采用Piranha溶液清洗金电极至镜面,用去离子水冲洗干净,并用惰性气体吹干,后将金电极和石英晶体微天平的静态池组件组装;(3)向步骤(2)的静态池中先加入步骤(1)的二硫化钼纳米片分散液,再加入单链探针DNA,混合均匀,室温孵育;(4)向步骤(3)得到的混悬液中加入可溶性金属盐,混合均匀,得到第一状态的免标记生物传感器;(5)向步骤(4)得到的混悬液中加入单链目标DNA,室温下反应,得到第二状态的免标记生物传感器即所述的DNA生物传感器。
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公开(公告)号:CN109444238A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811406456.2
申请日:2018-11-23
Applicant: 杭州电子科技大学
CPC classification number: G01N27/308 , G01N27/48
Abstract: 本发明涉及一种碳纳米材料修饰的电化学传感器的制备方法及应用。本发明采用基于普鲁士蓝类似物/碳纳米管复合材料的电化学传感器的制备方法,并实现对亚硝酸盐高灵敏度和高选择性检测;电化学传感器具有制作成本低、简单易操作、灵敏度高、方便快捷等优点,能够对亚硝酸盐的快速检测,将其运用到食品中亚硝酸盐的检测,实现了对食品中微量的亚硝酸盐的在线检测、快速检测、准确检测等。
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公开(公告)号:CN108519482A
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201810106349.1
申请日:2018-02-02
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G01N33/574 , G01N27/48
Abstract: 本发明公开一种基于核酸适配体的多乳腺癌肿瘤标志物联合检测仪器。本发明包括信号标记物、磁珠-适配体复合材料;以及电解池、三电极测量装置、基于单片机STM8L的测量与分析系统;信号标记物包括连接有MUC1核酸适配体的标记物,以及连接有HER-2核酸适配体的标记物。采用多金属离子标签标记不同的乳腺癌肿瘤标志物的核酸适配体代替传统的蛋白质类抗体,实现了多种乳腺癌肿瘤标志物的同时联合检测,降低了检测成本。采用核酸适配体替代蛋白质抗体,减少了对于检测环境的要求。同时提高了信号标记物的储存时长。
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公开(公告)号:CN111825056B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202010692685.6
申请日:2020-07-17
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明属于微纳米制造领域,尤其涉及一种基于飞秒激光与高温成型悬臂梁探针的方法及悬臂梁探针。其成型方法包括步骤:S1、将尺寸为微纳米数量级的硅基板放置于显微镜下;S2、对所述硅基板的表面进行离子刻蚀,形成若干个孔;S3、对离子刻蚀后的硅基板进行高温成型,以在硅基板内部形成空腔,得到内部含有空腔的悬臂梁;S4、将所述内部含有空腔的悬臂梁的一端固定,调节飞秒激光性能参数,在悬臂梁的另一端利用飞秒激光进行探针的成型。本发明制造悬臂梁探针的方法简易有效,省去了采购昂贵的试验设备所需的成本,并且悬臂梁内部含有空腔,提高了悬臂梁探针的谐振频率,从而提高了悬臂梁探针的探测精度。
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公开(公告)号:CN114250148B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202111637513.X
申请日:2021-12-30
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C12M3/00 , C12M1/42 , G01N33/543 , G01N33/574 , G01N1/40 , C12N5/09 , C12N5/071
Abstract: 本发明涉及医学检测技术领域,尤其涉及一种3D免疫磁栅分离装置,包括:同轴石英管通道,其包括相互嵌套的内石英管和外石英管,其两者的两端分别与同轴校对器相互连接,内石英管和外石英管之间形成同轴环形通道;高梯度磁场发生组件,其由若干磁铁以及设置在相邻磁铁之间的铁齿轮固定得到,且相邻磁铁的磁极相互排斥布局;进液器以及出液器,其两者分别嵌套在外石英管两端的内壁,并与同轴环形通道相互连通。本发明通过在由内、外石英管构成的同轴通道中利用直立的局部高梯度磁场使可与PC3细胞结合的免疫磁珠自组装成垂直于流体流向的3D免疫磁栅从而捕获PC3细胞,并且具有分离效率高的优点,可对大体积样品中的癌细胞快速分离。
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公开(公告)号:CN114107014A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111239208.5
申请日:2021-10-25
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C12M1/34 , C12M1/36 , C12M1/38 , C12M3/00 , G01N27/447
Abstract: 本发明属于生物医学检测技术领域,具体涉及用于自动持续监测器官行为的芯片上器官平台的构建方法。包括以下步骤:S1,实验板的制作;S2,微生物反应器的制造;S3,除泡器的制造;S4,微电极组的制造;S5,微电极组与微流体电化学传感芯片的集成;S6,微电极组集成式PDMS微流控芯片的再生。本发明能够制作出通过计算机控制并且能以完全自动化的方式运行,具有更好的药物筛选能力的传感平台;本发明构建出的传感平台能够对自动微流控系统的性能进行分析,并对集成物理和生化传感器的性能进行表征。
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公开(公告)号:CN108982618B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN201810882445.5
申请日:2018-08-06
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G01N27/30
Abstract: 本发明属于食品安全检测技术领域,具体涉及纳米金/石墨烯修饰丝网印刷电极、制备方法及应用。其中,制备方法包括以下步骤:步骤一、配制石墨烯溶液;步骤二、将金的前驱体溶液加入所述石墨烯溶液中得到混合液;步骤三、将混合液涂覆于丝网印刷电极的工作电极区域,干燥成膜后得到具有膜层的丝网印刷电极;步骤四、将具有膜层的丝网印刷电极连接至电化学工作站,并于电解液中进行循环伏安法扫描,得到纳米金/石墨烯修饰丝网印刷电极。本发明的制备方法,利用丝网印刷电极为基体,将石墨烯和金的前驱体的混合液涂覆在丝网印刷电极的工作电极区域,干燥成膜后进行循环伏安法扫描,即可得到纳米金/石墨烯修饰丝网印刷电极,制备方法简单、可靠。
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公开(公告)号:CN111122679A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911353846.2
申请日:2019-12-25
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G01N27/414 , G01N27/38 , G01N27/30
Abstract: 本发明公开了一种DNA生物传感器及其制备方法和应用。本发明通过将圆片级可控纳米线阵列场效应管硅烷化,以化学键的形式将末端带有羧基修饰的DNA修饰在硅纳米线的表面,构建出一种基于圆片级可控纳米线阵列的DNA生物传感器,利用纳米线阵列上的DNA探针与不同浓度的目标检测DNA孵化,产生栅压电场,来调控源漏极之间的电流,并通过这种电流变化,来迅速定量检测特定DNA。该方法操作简单,易实现,具有很好的生物相容性,应用广泛,且灵敏度高,检测限可以达到0.1fM,可实现实时检测。
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