一种使用锌/铜双过渡金属氢氧化物进行唾液褪黑素、血清素和多巴胺同时检测的电化学传感器的制备与应用

    公开(公告)号:CN116858906A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310429438.0

    申请日:2023-04-20

    Abstract: 本发明公开了一种使用锌/铜双过渡金属氢氧化物进行唾液褪黑素、血清素和多巴胺同时检测的电化学传感器的制备与应用方法。所述方法包括:合成锌/铜双过渡金属氢氧化物无机材料,并在表面光洁的电极表面修饰无机材料制备工作电极,然后基于三电极体系构建用于唾液褪黑素、血清素和多巴胺同时检测的电化学传感器,并提供在唾液中检测的方法;本发明在同时检测三种物质时较现有ELISA、色谱等方法更高效、简便、灵敏、经济,对于通过分析外界物理因素与褪黑素、血清素和多巴胺之间的关系,全面研究昼夜节律对哺乳动物睡眠、情绪和认知等方面的影响具有普适性,发明意义重要且实用性强。

    一种识别未知或模糊目标物的分子印迹材料以及基于分子印迹的夹心式传感器检测方法

    公开(公告)号:CN114755401A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210294209.8

    申请日:2022-03-24

    Abstract: 本发明提供了一种识别未知或模糊目标物的分子印迹材料,由包含模板、功能单体、交联剂、引发剂、致孔剂在内的体系形成的分子印迹聚合物,去除模板后获得的印迹材料含有与模板相契合的印迹空穴,未知或模糊目标物包括信息未知或模糊的化学或生物单一目标物,以及混合目标物体系。本发明可以使用的场合包括但不限于:样品中未知或模糊目标物的富集和分离;对待测样品中的未知或模糊目标物成分进行分析检测;评估待测样品与模板样品的差异性。本发明还提供了一种基于分子印迹技术的夹心法传感器检测技术。分别使用分子印迹和适配体进行目标物捕获和探针标记,根据标记前后传感器输出信号变化实现定性或定量分析检测。

    一种从香紫苏醇发酵液中提取和纯化香紫苏醇的方法

    公开(公告)号:CN114573421A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210267083.5

    申请日:2022-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种从香紫苏醇发酵液中提取和纯化香紫苏醇的方法。方法包括(1)离心发酵液得到菌体,干燥并粉碎菌体;(2)微波辅助下用有机溶剂提取菌体中的香紫苏醇,得提取物;(3)用丙酮水溶液萃取提取物,重结晶得香紫苏醇。利用本方法对发酵液提取和纯化后,得到的香紫苏醇的纯度可达95.11%。发酵液中香紫苏醇回收率可达63.95%。本发明的提取和纯化过程步骤少,操作简单,所用溶剂可循环利用,对环境友好。

    一种新型磁性荧光纳米复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107964400B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201711372124.2

    申请日:2017-12-19

    Abstract: 本发明涉及一种制备新型磁性荧光纳米复合材料的方法,属于材料化学和无机合成领域。本发明将磁性颗粒与量子点相结合,制备了具有强磁感应效应和高荧光性能的纳米复合材料。合成的磁性荧光纳米复合材料,同时可以做到在磁场下的快速分离和在光激发下的高强度荧光发射。在磁场存在的情况下,该纳米复合材料可以很快被磁吸附,移除磁场后,该材料可以迅速再次分散。该方法制备方法具有合成简便、产率高、纳米颗粒均匀、粒径较小和应用广泛等优点,在医学检测、生物传感、食品分析和环境保护中有着很大的潜在应用。

    一种量子点生物传感器的制备及对牛血红蛋白的检测方法

    公开(公告)号:CN108752522A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810213604.2

    申请日:2018-03-15

    Abstract: 本发明涉及一种L‑半胱氨酸修饰的硫化锌量子点及其表面印迹聚合物的制备方法,属于生物传感领域。本发明通过共沉淀法合成了粒径较小、尺寸均一的硫化锌量子点,并使用L‑半胱氨酸对其进行了表面修饰。以L‑半胱氨酸修饰的硫化锌量子点为载体,通过表面印迹技术制备了量子点‑分子印迹聚合物荧光复合材料,并作为荧光传感器应用于牛血红蛋白的特异性识别和检测。该材料具有良好的分散性和荧光稳定性,对牛血红蛋白具有良好的选择性吸附能力,能快速达到吸附平衡,且荧光猝灭程度对牛血红蛋白的浓度有很好的线性关系。该制备方法还可拓展应用于其他蛋白质的分析检测,在生物传感、亲和分离、疾病诊断和食品分析等研究领域均具有广阔的应用前景。

    一种新型磁性荧光纳米复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107964400A

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201711372124.2

    申请日:2017-12-19

    CPC classification number: C09K11/06 B82Y20/00 B82Y30/00 H01F1/0045 H01F1/01

    Abstract: 本发明涉及一种制备新型磁性荧光纳米复合材料的方法,属于材料化学和无机合成领域。本发明将磁性颗粒与量子点相结合,制备了具有强磁感应效应和高荧光性能的纳米复合材料。合成的磁性荧光纳米复合材料,同时可以做到在磁场下的快速分离和在光激发下的高强度荧光发射。在磁场存在的情况下,该纳米复合材料可以很快被磁吸附,移除磁场后,该材料可以迅速再次分散。该方法制备方法具有合成简便、产率高、纳米颗粒均匀、粒径较小和应用广泛等优点,在医学检测、生物传感、食品分析和环境保护中有着很大的潜在应用。

    一种测定金花葵花硫含量的方法

    公开(公告)号:CN107607652A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710972873.2

    申请日:2017-10-18

    Abstract: 本发明涉及一种测定金花葵花硫含量的方法,属于化学分析检测和中草药质量控制领域。属于化学分析检测和中草药质量控制领域。方法如下:用三氯甲烷溶解单质硫,配制浓度0.001-0.050mg/mL的标准溶液;用高效液相色谱法,用C18色谱柱和甲醇水流动相对对照品溶液进行检测,并绘制标准曲线;根据标准曲线对样品溶液含有的单质硫进行定量计算。该方法直接检测单质硫含量,可以节省时间、提高检测效率,结果准确,精密度高,重复性好。

    一种制备6,11-双-O-甲基红霉素A的方法

    公开(公告)号:CN105801642A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610140290.9

    申请日:2016-03-11

    CPC classification number: C07H17/08 C07H1/00

    Abstract: 本发明涉及一种制备6,11?双?O?甲基红霉素A的方法,属于有机合成技术领域。方法如下:将克拉霉素溶于有机溶剂,加六甲基二硅胺和盐酸吡啶,搅拌反应,后加水终止反应。有机层用水洗,除溶剂得硅烷化产物;将硅烷化产物溶于有机溶剂,加入碘甲烷和氢氧化钾,搅拌反应,后加水终止反应;混合液用溶剂萃取,合并有机相,水洗,除溶剂得甲基化产物;将甲基化产物溶于溶剂,用酸调节pH至3.5左右,搅拌反应,结束后用溶剂萃取,合并萃取有机相,水洗,除溶剂得到6,11?双?O?甲基红霉素A粗品。将此粗品在95%乙醇中重结晶可获得纯度92.5%以上的产物。该方法反应试剂毒性低且环境友好,原料易获得且成本低,反应过程较简便且产率高,产物分离纯化简单。

    一种可根据宿主肠菌菌群结构个性化推荐最适最优精神益生菌的方法

    公开(公告)号:CN118692552A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410788660.4

    申请日:2024-06-19

    Abstract: 本发明涉及生物领域,尤其为一种可根据宿主肠菌菌群结构个性化推荐最适最优精神益生菌的方法,包括基于宿主肠道菌群结构和情绪状态,利用机器学习算法训练出可根据宿主肠道菌群结构判断其情绪状态的XGBoost预测模型;利用前期构建的抑郁样体外模型开展精神益生菌体外干预试验,基于所述XGBoost预测模型对体外干预试验结果进行分析评价,构建出可基于不同宿主肠道菌群结构推荐最适最优精神益生菌的智能系统。本发明简单可控,不依赖于动物抑郁造模实验和人体随机双盲安慰剂对照试验的方法;具有代表性,实验样本来自于人体,不存在物种间差异问题,结果可直接应用于临床;方便快捷,在不伤害机体的情况下获得实验样本;可行性高。

    一种微流控芯片传感器、微生物检测装置及方法

    公开(公告)号:CN118403672A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410457998.1

    申请日:2024-04-17

    Abstract: 本发明提供了一种微流控芯片传感器、微生物检测装置及方法,属于微生物检测领域,该传感器包括盖片、通道层、电极层和基片:通道层上加工有微通道结构,盖片在与微通道结构前端对应位置处开设有进液口和进样口,在与微通道结构的末端对应位置处开设有排出口;电极层在朝向通道层的一面设置有一个或多个检测电极;还包括富集单元,富集单元位于盖板下表面或电极层上表面,朝向通道层;或还包括多个富集单元,多个富集单元分别位于盖板下表面及电极层上表面,朝向中间通道层;检测电极和富集单元均与微通道结构位置相对,盖板、通道层、电极层和基片键合封装后,检测电极和富集单元均位于微通道结构内。本发明能够实现更高灵敏、高选择的微生物检测。

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