一种鳞状上皮细胞癌抗原生物传感器的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN103454417B

    公开(公告)日:2014-11-12

    申请号:CN201310396759.1

    申请日:2013-09-04

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种鳞状上皮细胞癌抗原生物传感器的制备方法及应用,属于新型纳米功能材料与生物传感技术领域。具体是基于氮掺杂石墨烯(N-GS)和Pd-Au/C负载型纳米催化剂,制备一种鳞状上皮细胞癌抗原的夹心型电化学免疫传感器,用于检测血清中的鳞状上皮细胞癌抗原。其特征在于:(1)氮掺杂石墨烯的制备;(2)Pd-Au/C-鳞状上皮细胞癌抗原的二抗复合物的制备;(3)电化学免疫传感器的制备。Pd-Au/C对H2O2具有很强的催化能力,有利于固定更多的二抗、保持物质生物活性,本发明制备的传感器优点在于,灵敏度高、特异性好、易于操作、检测限低。

    甲胎蛋白和癌胚抗原电致化学发光传感器的制备及应用

    公开(公告)号:CN103245656B

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201310147439.2

    申请日:2013-04-25

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明提供了一种甲胎蛋白和癌胚抗原电致化学发光传感器的制备及应用,属于纳米功能材料、临床分析、生物传感技术和电化学技术领域。本发明利用铂纳米粒子@介孔硅@石墨烯纳米复合材料(PtNPs@M-Si@GS)导电能力强、稳定性好、比表面积大、生物相容性好、催化活性强等特点,标记甲胎蛋白二抗(anti-AFP)和癌胚抗原的二抗(anti-CEA),从而制得标记二抗Ru-PtNPs@M-Si@GS/anti-AFP和luminol-PtNPs@M-Si@GS/anti-CEA,显著提高了传感器的灵敏度。与其它单通道电极传感器相比,可以在同一支电极上一次性同时检测甲胎蛋白和癌胚抗原,显著提高了检测效率,对临床早期诊断肝癌具有重要的科学意义和应用价值。

    一种鳞状上皮细胞癌抗原生物传感器的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN103454417A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201310396759.1

    申请日:2013-09-04

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种鳞状上皮细胞癌抗原生物传感器的制备方法及应用,属于新型纳米功能材料与生物传感技术领域。具体是基于氮掺杂石墨烯(N-GS)和Pd-Au/C负载型纳米催化剂,制备一种鳞状上皮细胞癌抗原的夹心型电化学免疫传感器,用于检测血清中的鳞状上皮细胞癌抗原。其特征在于:(1)氮掺杂石墨烯的制备;(2)Pd-Au/C-鳞状上皮细胞癌抗原的二抗复合物的制备;(3)电化学免疫传感器的制备。Pd-Au/C对H2O2具有很强的催化能力,有利于固定更多的二抗、保持物质生物活性,本发明制备的传感器优点在于,灵敏度高、特异性好、易于操作、检测限低。

    基于分子印迹的电化学传感器、其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN102721727B

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201210230339.1

    申请日:2012-07-05

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于分子印迹的电化学传感器、其制备方法和用途。所述基于分子印迹的电化学传感器包含工作电极、参比电极和对电极,其中,所述工作电极的基底电极为金电极,其表面修饰磺酸化石墨烯,晾干后在含有邻苯二胺和多巴胺的酸性缓冲溶液中聚合直至邻苯二胺的氧化峰电流下降为零,然后在硫酸介质中洗脱多巴胺,所述参比电极和对电极分别为饱和甘汞电极和铂丝电极。在最佳条件下,通过合适的洗脱方法制备出具有分子识别性能的分子印迹传感器,进而实现了多巴胺的快速分析检测。本发明基于分子印迹的电化学传感器对印迹分子具有快速响应、选择性好、灵敏度高等优点,达到了分子识别的目的,实现了抗坏血酸在较高浓度存在时对多巴胺的检测。

    一种基于二维磁性纳米复合纳米材料的氨气气体传感器的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN105717167B

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201610101673.5

    申请日:2016-02-25

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种氨气气体传感器的制备方法,具体是基于二维片状的磁性纳米材料所构建的气敏传感器,可用于检测环境中氨气气体含量。属于新型纳米功能材料与环境监测技术领域。本发明首先制备了一种铁和钴双金属原位复合的氮掺杂二氧化钛纳米片FeCo‑N@TiO2,利用该材料大的比表面积、介孔高气体吸附特性和电子传递受材料表面气体变化而影响敏感的诸多特性,实现了对氨气气体具有灵敏、快速响应的气敏传感器的构建。

Patent Agency Ranking