一种高灵敏的无酶电化学免疫传感器的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN106324058A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610643673.8

    申请日:2016-08-09

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: G01N27/3278 G01N33/57484

    Abstract: 本发明公开了一种高灵敏的无酶电化学免疫传感器的制备方法及应用研究。利用简单的水热法合成由氮掺杂的石墨烯及核壳结构的银和二氧化铈组成的复合纳米催化剂,其对过氧化氢具有良好的电催化还原能力,将其标记信号抗体,作为模拟酶信号标签,实现分析信号的放大;通过简单的水热法在修饰有金纳米粒子的氧化铟锡导电电极表面生长三维放射状的氧化锌,其可以负载大量的捕获抗体,进一步提高检测的灵敏度。本发明构建的免疫传感器表现出线性范围宽、检测限低、重现性好、稳定性高等优良性能,在临床分析肿瘤标志物方面具有良好的应用前景。

    超灵敏检测癌细胞的电致化学发光细胞传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN106323951A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610709729.5

    申请日:2016-08-24

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: G01N21/76

    Abstract: 本发明公开了一种超灵敏检测癌细胞的电致化学发光细胞传感器的制备方法。通过原位生长法制备具有大的比表面积、良好的生物相容性和导电性的三维花状的纸金电极,利用其捕获目标癌细胞,通过癌细胞与特定适配体的特异性结合作用,将修饰有银纳米粒子的多枝杂交链负载在电极表面,然后在多枝杂交链上修饰和沉积大量的石墨烯量子点和银纳米粒子,完成电致化学发光细胞传感器的制备,利用多枝杂交链信号放大技术和银纳米粒子可以增强石墨烯量子点电致化学发光的性能实现信号放大,进而实现对癌细胞的超灵敏、准确检测。

    用于叶酸过表达癌细胞快速检测的比色方法

    公开(公告)号:CN103913453B

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201410124906.4

    申请日:2014-03-31

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种叶酸过表达癌细胞快速检测的方法。将金纳米颗粒与不同比例的K2PtCl6和H2PdCl4混合制备出Au@PtPd纳米材料;利用6-巯基-己醇和叠氮-11-烷基-硫醇对Au@PtPd纳米粒子表面修饰,通过点击化学技术与炔基化的叶酸进行偶合;叶酸受体靶向的Au@PtPd纳米材料与癌细胞进行孵育,连接于细胞表面,Au@PtPd纳米材料能够催化过氧化氢氧化显色剂发生颜色变化,将其溶液低于色谱纸亲水区,晾干后利用扫描仪对其进行扫描,对所呈现颜色进行色度分析,K562细胞浓度为200-10000 cells/mL时,K 562细胞与所呈现的色度差展现出良好的线性关系,其线性回归方程为ΔI=38.69+0.075c,相关系数R=0.9931,据此建立了一种操作简便,快速,费用低和无需专业人士即可检测癌细胞。

    基于苯炔荧光试剂检测硫脲含量的新方法

    公开(公告)号:CN105675557A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610006811.1

    申请日:2016-01-07

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于苯炔荧光试剂检测硫脲含量的新方法。该检测方法的制备,包括以下步骤:利用1.4-二对甲氧基苯、三甲基硅基乙炔、4-碘苯甲酸甲酯在实验条件下分布反应制得苯炔化合物p-酸;将p-酸在含有溴化钾的反应液中进行溴代,制得荧光试剂;将制得的荧光试剂与待测样品反应,在有硫脲存在的情况下会产生很强的荧光;利用荧光分光光度计进行检测。本发明的检测方法特异性强,灵敏度高,操作简单,线性范围宽,检测限低。

    一种简易、高通量微流控化学发光纸芯片的制备及应用

    公开(公告)号:CN104624259A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201510034954.9

    申请日:2015-01-25

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种简易、高通量微流控化学发光纸芯片的制备及应用。采用全打印模式,在一张B5大小的普通滤纸上,批量打印出多个微流控化学发光纸芯片。打印过程包括:批量打印疏水蜡图案;熔蜡成型;批量打印化学发光试剂墨图案;批量打印氧化酶墨图案;批量打印流速调节疏水蜡图案;微流控化学发光纸芯片的激光切割;将制备的微流控化学发光纸芯片进行塑封处理。一种微流控化学发光纸芯片的现场检测的方法,包括如下步骤:将塑封的微流控化学发光纸芯片放入掌上发光检测仪的暗盒中;将样品溶液滴加到进样区内;然后盖上暗盒盖,开始检测。通过依次出现的32个化学发光峰值的大小来依次判断检测的32种组分是否存在及含量。

    一种纸基自供能生物传感器的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN104535626A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201410706730.3

    申请日:2014-12-01

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 一种纸基自供能生物传感器的制备方法及应用。本发明公开了一种操作简单、低成本、自供能的三维中空通道微流控纸芯片适配体传感器并成功用于现场检测。该传感器成功将生物燃料电池引入到三维中空通道微流控纸芯片上,利用生物燃料电池阴阳极对底物的催化效果自行产生电信号,摆脱对外部供能设备的限制。通过长金制备生物燃料电池的阳极改善电极导电性,将葡萄糖脱氢酶固定在阳极上;生物燃料电池阴极采用碳纳米管-铂纳米复合材料催化氧气还原,利用葡萄糖作为燃料;在金-阳极上发生适配体与重金属离子之间相互识别;通过电化学工作站检测电流强度,实现对水中重金属离子进行检测。

    一种二氧化钛-石墨烯复合纳米纸的制备方法

    公开(公告)号:CN103086373B

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201310036389.0

    申请日:2013-01-31

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 一种二氧化钛-石墨烯复合纳米纸及其制备方法,二氧化钛-石墨烯复合纳米纸主要组分为二氧化钛纳米带和石墨烯或者二氧化钛纳米带、石墨烯和添加剂。上述二氧化钛-石墨烯复合纳米纸的制备方法,主要包括合成-复合-分散-抽滤-干燥等工序。与普通纳米颗粒或者纳米薄膜相比,其性能更为优越,制作方法简单,成本比较低廉。由于石墨烯的引入,该纳米纸具有良好的导电性,可以有效解决激发后的电子与空穴复合的问题,提高光催化的效率。此类复合纳米纸在光催化、传感器、电子器件等高科技领域有着重要的应用前景。本发明具有设计合理,工艺简单,无毒,无害,容易制备,价格低廉等优点,并且可以直接裁剪。

Patent Agency Ranking