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公开(公告)号:CN118817809B
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411304579.0
申请日:2024-09-19
Applicant: 浙江大学
IPC: G01N27/416 , G01N21/84
Abstract: 本发明公开了一种细胞胞外钙离子光寻址电位传感器及钙离子浓度成像方法,该传感器包括蓝宝石硅芯片基底和固态敏感膜。配制钙离子敏感膜溶液,通过匀胶机旋涂在蓝宝石硅芯片上,干燥后形成一层固态的离子敏感膜。由520 nm激光、恒电位仪、锁相放大器、参比电极和对电极组成光寻址电位传感器系统。加入钙离子溶液后,测定光生电流与偏置电压的关系曲线,分析工作点处的光生电流值,建立标准曲线并测定待测溶液钙离子浓度。进行逐点扫描得到光电流值转换为色彩,绘制细胞轮廓与细胞外钙离子浓度图像。本发明利用钙离子载体对溶液钙离子的特异性,通过分析光生电流值的变化实现对细胞外钙离子浓度的定量检测,成本低廉,操作便捷,检测时间短。
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公开(公告)号:CN114292736A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111637217.X
申请日:2021-12-29
Applicant: 浙江大学
IPC: C12M1/36 , C12M1/34 , C12M1/00 , C12N5/077 , C12N5/09 , G01N33/50 , G01N27/02 , G06F1/02 , G06F13/40
Abstract: 本发明公开了一种基于微纳时空传感与类器官芯片的多参数药物检测仪器,该仪器系统由培养箱内外两部分组成。在细胞培养箱内,微纳传感芯片端(包含多通道类器官阻抗检测传感芯片,类器官代谢离子检测传感芯片,心脏损伤标志物检测芯片,多通道心脏类器官电位‑阻抗联合检测芯片)通过排针建立电气连接并固定在屏蔽测量盒内的芯片端转接电路版上,在细胞培养箱外由数据采集卡、主控电路、类器官阻抗检测电路、电位‑阻抗联合检测电路、电化学检测电路构成传感器信号检测电路端,锂电池模块实现对检测电路供电,计算机实现检测信号的采集和实时显示药物对各个类器官的影响。
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公开(公告)号:CN110426421A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910848479.7
申请日:2019-09-09
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种厨房环境中多组分有害气体检测装置及检测方法,该检测装置包括进样模块、供电模块、气室及传感器模块、信号处理模块、AD转换模块、单片机最小系统模块、串口模块。在外界匀速向气室进气的情况下,传感器可快速稳定、响应并恢复电压基线,其输出的电压响应可被单片机接收并处理,向上位机输出混合气中一氧化碳、甲烷和甲醛等三种组分的浓度检测结果。该装置功能完善,体积小,操作方便,准确性、稳定性、重复性较好,可作为核心装置投入厨房环境中有害气体检测仪器的生产制造中。
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公开(公告)号:CN118795004A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411285083.3
申请日:2024-09-13
Applicant: 浙江大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/413
Abstract: 本发明公开了一种基于固态离子液体的激光诱导石墨烯电极、制备方法及应用。本发明采用激光诱导石墨烯技术在聚酰亚胺胶带表面雕刻石墨烯叉指三电极,并使用固态离子液体作为电解质。固态离子液体可以保证电解质具有较长寿命,从而使得气体传感器具有良好的时间稳定性。在工作电极表面修饰PEDOT:PSS薄膜层和双金属纳米复合物以放大气体响应信号。本发明使用激光诱导石墨烯技术,加工方便快捷,成本低廉,可实现短时间大批量制备,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113030213B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202110212922.9
申请日:2021-02-25
Applicant: 浙江大学 , 浙江亿联康医疗科技有限公司
IPC: G01N27/327 , G01N27/49 , G01N33/577 , G01N33/68 , G01N33/58
Abstract: 本发明具体公开了一种基于AuNPs/MXene@PAMAM的3D纳米复合材料免疫传感器的制备方法。本发明以新型的类石墨二维材料Ti3C2Tχ‑MXene为核心,接枝生长一代聚酰胺基胺树枝状大分子,再自组装吸附纳米金颗粒,制备具有三维结构和大比表面积的AuNPs/MXene@PAMAM纳米体系,并通过“一步法”在AuNPs上固定巯基化抗体作为生物识别分子,从而构建电化学免疫传感器。由所述的方法制备得到的电化学免疫传感器在心肌肌钙蛋白T的检测过程中具有较宽的检测范围、较低的检出限以及优异的稳定性。本发明提供了一种简单快捷的免疫传感器制备策略,可适用于多种生物标志物免疫传感器的制备,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:CN113030215A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110244911.9
申请日:2021-03-05
Applicant: 浙江大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/416
Abstract: 本发明公开了一种用于3D心肌细胞胞外电位检测的高通量微腔电位传感器及检测方法。本发明首先利用微加工技术设计制造了高通量3D微腔电位传感器,该传感器以4英寸硅片为基底材料,在硅基底上热氧化形成SiO2薄膜,利用掩膜版光刻形成mask,利用湿法刻蚀Si形成15个正方形微腔结构,并在微腔的四面侧壁上溅射Au形成金属层,再利用PECVD沉积Si3N4覆盖导线作为绝缘层,在加工好的微腔芯片上封装PMMA材质的腔体形成3D微腔传感器。利用悬滴法将HL‑1心肌细胞培养成3D心肌细胞微球,然后用移液枪将3D心肌细胞微球接种至高通量微腔电位传感器芯片的微腔结构内,并连接信号检测系统进行胞外电信号检测。
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公开(公告)号:CN113030213A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110212922.9
申请日:2021-02-25
Applicant: 浙江大学 , 浙江亿联康医疗科技有限公司
IPC: G01N27/327 , G01N27/49 , G01N33/577 , G01N33/68 , G01N33/58
Abstract: 本发明具体公开了一种基于AuNPs/MXene@PAMAM的3D纳米复合材料免疫传感器的制备方法。本发明以新型的类石墨二维材料Ti3C2Tχ‑MXene为核心,接枝生长一代聚酰胺基胺树枝状大分子,再自组装吸附纳米金颗粒,制备具有三维结构和大比表面积的AuNPs/MXene@PAMAM纳米体系,并通过“一步法”在AuNPs上固定巯基化抗体作为生物识别分子,从而构建电化学免疫传感器。由所述的方法制备得到的电化学免疫传感器在心肌肌钙蛋白T的检测过程中具有较宽的检测范围、较低的检出限以及优异的稳定性。本发明提供了一种简单快捷的免疫传感器制备策略,可适用于多种生物标志物免疫传感器的制备,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:CN112697864A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011486737.0
申请日:2020-12-16
Applicant: 浙江大学
IPC: G01N27/416
Abstract: 本发明公开了一种集成四电极气体传感器及其制备方法与应用,本发明采用丝网印刷技术在多孔柔性基底薄膜上加工具有双工作电极的电化学四电极集成系统,并使用室温离子液体作为支持电解质制备电化学气体传感器。双工作电极可以有效提高传感器的灵敏度及检测应用范围。本发明采用经基底背部进气方案,保证目标气体经多孔膜快速渗透至电极表面发生反应,从而实现气体的快速响应。此外,使用室温离子液体作为支持电解质,可以保证电解质具有很长的寿命,可实现传感器的长寿命和微型化。本发明传感器使用丝网印刷技术加工,有利于大批量制备,加工方便、简单,成本低,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109632612A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910055927.8
申请日:2019-01-18
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: G01N15/1031 , G01N27/02 , G01N27/60 , G01N2015/1006
Abstract: 本发明公开了一种细胞电阻抗与胞外场电位高通量同时检测系统及方法,该系统包括细胞电阻抗与胞外场电位复合传感器、细胞电阻抗调理电路、细胞胞外场电位调理电路和数据采集卡;复合传感器由多孔细胞培养腔体、细胞电阻抗传感器和细胞胞外场电位传感器组成;多孔细胞培养腔体固定在玻璃基底上形成独立的多个细胞培养腔室,每个细胞培养腔室的底部设有独立的复合传感器单元。本发明通过采样频率选择以及陷波滤波器双重保障,实现了两种信号无干扰同时检测,并且具有灵敏度高、通量高等特点;克服了现有细胞阻抗单孔扫描式检测,特别是在高通量的情况下具有延时性的不足;本发明操作步骤简单,具有对细胞长时间连续检测的优点,适用对象面积广泛。
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公开(公告)号:CN104458848B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201410737575.1
申请日:2014-12-05
Applicant: 浙江大学
IPC: G01N27/27
Abstract: 本发明公开了一种pH指示与自校准的梳状纳米传感器及其制备方法,通过采用一系列的MEMS加工工艺,实现多传感器的集成,用于多参数的同时检测,提高传感器的应用范围。纳米传感器上集成的场效应光电传感器,用于pH的检测,为纳米传感器的重金属检测提供pH值的指示,保证纳米传感器在适当的pH范围内进行电化学分析,提高传感器的检测效率。此外,通过研究pH对重金属检测的影响,引入纳米传感器检测数据的自校准模型,有效提高传感器的准确度与抗干扰能力,有利于提高传感器的性能。该传感器可应用于环境监测、生物医学、化学等各项领域,实现重金属元素快速、高效地检测。
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