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公开(公告)号:CN104713937B
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201510122094.4
申请日:2015-03-20
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明属于功能化纳米材料、免疫分析及生物传感技术领域,提供了一种PdPb信号源的雌激素竞争型免疫传感器的制备方法及对几种环境雌激素的检测。利用PdPb共价偶联牛血清白蛋白BSA-雌激素制备成标记孵化物,基于PdPb标记孵化物与未标记的雌激素之间竞争性的结合雌激素抗体,导致PdPb标记孵化物结合数量的变化,因此产生氧化还原信号的变化,依此来检测雌激素的含量。所构建的传感器对环境雌激素的快速、灵敏、选择性检测具有重要的使用价值。
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公开(公告)号:CN104391030B
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201410787198.2
申请日:2014-12-17
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/48
Abstract: 本发明属于化学分析或环境监测技术领域,提供了一种基于海藻酸功能化石墨烯构建的重金属离子Cd2+、Pb2+和Cu2+的传感器的制备方法及对水体中重金属离子的检测方法。利用海藻酸富含的羧基与羟基官能团,可以很好地吸附重金属离子,并结合石墨烯大比表面积和优良导电性,从而增强传感信号,提高灵敏度。根据电位差异,可有效地区分不同的重金属离子Cd2+、Pb2+和Cu2+,本发明用于重金属离子Cd2+、Pb2+、Cu2+检测,线性范围分别为:0.1 μg/L ~ 100 μg/L、0.5 μg/L ~ 100 μg/L和0.2 μg/L ~ 100 μg/L;检测限分别为0.021μg/L、0.10 μg/L和0.041μg/L,对重金属的快速、灵敏、选择性检测具有重要的使用价值。
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公开(公告)号:CN104677892A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510138730.2
申请日:2015-03-27
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于负载石墨相氮化碳电化学发光生物传感界面的制备方法及应用,涉及纳米科学、生物免疫技术、电化学传感等领域。本发明利用石墨相氮化碳纳米片优异的电化学发光性能和纳米多孔金独特的三维多孔结构及良好的生物相容性,将石墨相氮化碳纳米片负载在纳米多孔金骨架中,用于构建无标记电化学发光生物传感界面。三维多孔结构使石墨相氮化碳纳米片的发光性能大大提高,同时纳米多孔金良好的生物相容性实现了生物识别单元的简单快速固定。该方法不仅步骤简单,操作容易,而且具有较高的发光稳定性及良好的响应性能,解决了常规方法步骤繁琐、信号重现性差等问题。该方法可以适用于多种生物标志物电化学发光生物传感界面的制备,在科研和临床中具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN103913565B
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201410171321.8
申请日:2014-04-26
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种双功能标记物构建的免疫传感器的制备方法及其应用,属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。其特征在于:(1)铜掺杂二氧化钛Cu@TiO2的制备;(2)双功能标记物-二抗孵化物Cu@TiO2-Ab2的制备;(3)双功能标记物构建的免疫传感器的制备及分析应用。本发明双功能标记物构建的免疫传感器优点在于识别快速、灵敏度高、检测限低、成本低、便于操作,能实现多种肿瘤标志物的高灵敏、特异性、快速准确检测。
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公开(公告)号:CN104391030A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410787198.2
申请日:2014-12-17
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/48
Abstract: 本发明属于化学分析或环境监测技术领域,提供了一种基于海藻酸功能化石墨烯构建的重金属离子Cd2+、Pb2+和Cu2+的传感器的制备方法及对水体中重金属离子的检测方法。利用海藻酸富含的羧基与羟基官能团,可以很好地吸附重金属离子,并结合石墨烯大比表面积和优良导电性,从而增强传感信号,提高灵敏度。根据电位差异,可有效地区分不同的重金属离子Cd2+、Pb2+和Cu2+,本发明用于重金属离子Cd2+、Pb2+、Cu2+检测,线性范围分别为:0.1μg/L~100μg/L、0.5μg/L~100μg/L和0.2μg/L~100μg/L;检测限分别为0.021μg/L、0.10μg/L和0.041μg/L,对重金属的快速、灵敏、选择性检测具有重要的使用价值。
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公开(公告)号:CN103235145A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310138315.8
申请日:2013-04-19
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明属于纳米功能材料、环境检测、免疫分析及生物传感技术领域,提供了一种双通道环境雌激素电化学免疫传感器的制备方法及应用。采用吸附金属离子的氨基化介孔四氧化三铁标记的电化学免疫传感器,实现了对两种环境雌激素的同时检测,并具有较高的灵敏度,有效克服了目前环境雌激素检测方法的不足,对环境检测具有重要的科学意义和应用价值。
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