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公开(公告)号:CN114835913A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210567671.0
申请日:2022-05-24
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及一种铜钴双金属有机框架纳米酶及其有机磷比色传感器的比色分析方法,首先,以CTAB为软模板,以2‑甲基咪唑为有机配体,以三水合硝酸铜为铜源,六水合硝酸钴为钴源,去离子水作为溶剂合成铜钴双金属有机框架纳米酶(CuCo‑ZIF)。本发明所合成的CuCo‑ZIF纳米酶具有规则立方体结构使其具有较大的比表面积,高孔隙率和高稳定性,该纳米酶的过氧化物酶活性大大提高。再以该纳米酶构建比色传感器,进行比色分析以直接可视化检测有机磷,可快速简便且可视化地实现对有机磷的高灵敏检测,并且具有稳定性好,检测限低,灵敏度高和特异性好等优点。
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公开(公告)号:CN109682964B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN201910091195.8
申请日:2019-01-30
Applicant: 扬州大学
IPC: G01N33/543 , G01N33/531 , G01N21/76 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种Au@Fe3O4MNPs‑Ab2纳米酶检测探针的制备方法及检测多组分抗原的方法,本发明首先合成的Au@Fe3O4纳米粒子探针,成功将其应用于构建纳米酶信号放大的化学发光阵列免疫传感器。其次,将不同的捕获抗体固定于免疫阵列传感器不同的固相界面,然后分别通入抗原样品和Au@Fe3O4MNPs‑Ab2纳米信号放大探针,在线温育形成稳定的夹心免疫反应复合物,通入化学发光底物后所产生的光信号由电荷耦合CCD相机收集,实现了纳米酶催化信号放大的多组分抗原化学发光免疫检测,适用于多种分析物抗原的同时检测。该分析方法具有检测成本低、样品消耗少、耗费时间短、稳定性好、操作简单等优点,为家禽疾病的临床检测提供了一个深具前景的检测平台。
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公开(公告)号:CN114229832A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202210003611.6
申请日:2022-01-05
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及锂离子电池材料技术领域内一种含碳纳米管的氮碳掺杂磷化钴纳米立方体材料的制备方法及其锂离子电池负极材,其以六水合硝酸钴为钴源,2‑甲基咪唑为碳源和氮源,去离子水作为溶剂,在室温下反应,反应结束后离心洗涤并在真空干燥箱中干燥得到ZIF‑67立方体,接着在氩气保护下高温煅烧制得Co@NC‑CNT纳料立方体前体,最后以次亚磷酸钠为磷源,氩气保护下进行磷化制得含碳纳米管的氮碳掺杂磷化钴(CoP@NC‑CNT)纳米立方体材料。本发明的制备的制备的(CoP@NC‑CNT)纳米立方体材料作为锂离子电池负极材料的循环稳定性和倍率性能。
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公开(公告)号:CN108333345B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN201810109570.2
申请日:2018-02-05
Applicant: 扬州大学
IPC: G01N33/535 , G01N33/558
Abstract: 双模拟酶信号放大的多鸡细胞因子化学发光免疫分析方法,涉及免疫分析、化学发光分析、多组分免疫分析及禽类细胞因子检测等技术领域,本发明通过将DNAzyme修饰在羧基功能化的CuSNPs,实现了化学发光信号的增强,提高了免疫分析的灵敏度。本发明的基于CuSNPs@DNAzyme双模拟酶信号放大策略的化学发光免疫阵列传感器,实现了高通量,高灵敏,宽线性范围,原位并同时检测多种鸡细胞因子。该新颖的化学发光免疫阵列传感器能弥补传统的化学发光免疫传感器的缺点,为多组分免疫分析的发展和禽类疾病的临床诊断提供了很好的依据。
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公开(公告)号:CN111812174A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010517838.3
申请日:2020-06-09
Applicant: 扬州大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/48 , G01N33/569 , G01N33/543
Abstract: 本发明公开了一种检测LGG的电化学免疫传感器及其制备和使用方法,该传感器,包括电极和包覆在电极上的Cu@Cu2O-BNDC-壳聚糖复合材料,其制备方法包括:(S1)电极预处理;(S2)制备Cu@Cu2O-BNDC;(S3)制备Cu@Cu2O-BNDC-壳聚糖溶液;(S4)制备Cu@Cu2O-BNDC-壳聚糖复合电极;(S5)将LGG抗体滴加到Cu@Cu2O-BNDC-壳聚糖复合电极上,并用血清白蛋白溶液阻断其非特异性结合位点,用缓冲溶液洗涤后,得到检测LGG的电化学免疫传感器;其使用方法包括:(1)检测LGG的电化学免疫传感器电化学行为测试;(2)实际样品的测量。该免疫传感器体积小,便于使用,在检测LGG时灵敏度高、抗干扰性强、检测时间短;其制备步骤简单、成本低廉。
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公开(公告)号:CN111446440A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010439889.9
申请日:2020-05-22
Applicant: 扬州大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种氮掺杂碳包覆的中空中孔二氧化硅/钴纳米复合材料及其锂离子电池负极材料,其中,氮掺杂碳包覆的中空中孔二氧化硅/钴纳米复合材料的制备方法为:以四乙基硅酸乙酯为硅源,乙酰丙酮钴为钴源,盐酸多巴胺为碳源,N,N-二甲基甲酰胺作为溶剂,在水热条件下反应,依次制备中空中孔二氧化硅球、中空中孔二氧化硅/钴的复合材料和氮掺杂碳包覆的中空中孔二氧化硅/钴纳米复合材料。本发明制备的复合材料通过逐步生长的步骤制备得到,作为锂离子电池负极具有优异的循环稳定性和倍率性能,并且制造成本低,工艺简单、设备要求低、绿色环保。
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公开(公告)号:CN108333345A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810109570.2
申请日:2018-02-05
Applicant: 扬州大学
IPC: G01N33/535 , G01N33/558
CPC classification number: G01N33/535 , G01N33/558
Abstract: 双模拟酶信号放大的多鸡细胞因子化学发光免疫分析方法,涉及免疫分析、化学发光分析、多组分免疫分析及禽类细胞因子检测等技术领域,本发明通过将DNAzyme修饰在羧基功能化的CuSNPs,实现了化学发光信号的增强,提高了免疫分析的灵敏度。本发明的基于CuSNPs@DNAzyme双模拟酶信号放大策略的化学发光免疫阵列传感器,实现了高通量,高灵敏,宽线性范围,原位并同时检测多种鸡细胞因子。该新颖的化学发光免疫阵列传感器能弥补传统的化学发光免疫传感器的缺点,为多组分免疫分析的发展和禽类疾病的临床诊断提供了很好的依据。
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公开(公告)号:CN107328928A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710433510.1
申请日:2017-06-09
Applicant: 扬州大学
IPC: G01N33/535 , G01N33/532 , G01N33/543
CPC classification number: G01N33/535 , G01N33/532 , G01N33/5436
Abstract: 本发明公开了一种基于Hemin@Fe3O4MPs模拟酶的化学发光免疫检测鸡细胞因子的方法。所述方法采用双酶协同催化信号放大技术,免疫传感阵列用硅烷化的可抛式玻片制得,将不同鸡细胞因子的捕获抗体用共价结合的方式包被于相应结合位点,并将不同的鸡细胞因子的标记抗体固定在Hemin@Fe3O4MPs纳米粒子上制备形成相应的Hemin@Fe3O4MPs-Ab2信号放大纳米探针。本发明通过二级抗体对抗原的特异性识别形成稳定的夹心的鸡细胞因子免疫复合物,催化化学发光反应,产生强烈的化学发光。本发明方法的检测范围为0.005~0.1ng/mL,能够实现双酶协同催化信号放大的多组分鸡细胞因子的化学发光免疫检测。
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公开(公告)号:CN105403696B
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201510919955.1
申请日:2015-12-11
Applicant: 扬州大学
IPC: G01N33/543 , G01N21/76
Abstract: 本发明提供了一种基于纳米模拟酶的无标记化学发光免疫传感器及制备和分析方法:首先将壳聚糖溶液分散的硫化铜纳米粒子修饰于环氧基活化的载体片表面;再将链酶亲和素固定于硫化铜纳米粒子表面;随后通过链酶亲和素对生物素的特异识别作用,将生物素化的抗体固定于载体片表面,牛血清蛋白封闭后制备得到无标记化学发光免疫传感器。硫化铜纳米模拟酶的使用,改善了传统化学发光免疫分析中天然酶稳定性差,易受环境影响等缺点,使得构建的化学发光体系的稳定性和灵敏度得到显著的提高,并且大大降低了检测费用,具有非常重要的应用价值和实际意义。
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公开(公告)号:CN105866105A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610211811.5
申请日:2016-04-06
Applicant: 扬州大学
IPC: G01N21/76 , G01N33/552
CPC classification number: G01N21/76 , G01N33/552
Abstract: 本文发明了一种检测多种鸡细胞因子化学发光成像免疫传感器的制备及分析方法,成像免疫传感器用硅烷化的可抛式玻片制得,将不同鸡细胞因子捕获抗体用共价结合的方式包被于相应结合位点,信号分子辣根过氧化物酶与标记抗体共同固定在金纳米粒子上,实现信号放大。基于夹心免疫反应,每一个检测位点捕捉到的HRP会触发化学发光,信号由电荷耦合器CCD收集,用于多种鸡细胞因子的同时检测。这种方法具有高通量、易操作、低成本等优点,可实现对多种鸡细胞因子的同时检测,其稳定性,可重复性及准确性使多种鸡细胞因子的化学发光成像免疫检测技术在禽类疾病检测中显示了很好的应用前景。
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