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公开(公告)号:CN119119502A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411311918.8
申请日:2024-09-20
Applicant: 成都理工大学
Abstract: 一种用于草甘膦快速筛查与检测的双配体Cu‑MOF材料的制备方法,主要是利用Cu2+作为金属中心离子,2‑氨基间苯二甲酸(AIA)和均苯三甲酸(H3BTC)作为配体,采用溶剂热合成法合成了低荧光背景的双配体Cu‑AIA/BTC MOF材料。由于配体‑金属电荷转移(LMCT)和配体‑配体之间的光致电子转移(PET)效应,配体AIA的荧光在Cu‑MOF中几乎完全猝灭(猝灭效率为98%)。草甘膦加入后,与Cu‑MOF中的配体竞争,导致MOF结构坍塌,释放出配体,AIA的荧光恢复。在最佳条件下,Cu‑MOF纳米探针对草甘膦浓度在0.1~100μM范围内具有良好的线性,检出限为33 nM。该Cu‑MOF纳米探针具有高灵敏度、良好的选择性和可视化检测草甘膦的能力。此外,Cu‑MOF已成功应用于植物组织成像、草甘膦污染样品的快速筛选以及茶叶和土壤中草甘膦的灵敏检测,表明该纳米探针具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118619264A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410918273.8
申请日:2024-07-10
Applicant: 成都理工大学
IPC: C01B32/194 , B82Y30/00 , B82Y20/00 , B82Y15/00 , C01B17/02
Abstract: 一种光催化合成硫修饰石墨烯量子点(S‑GQDs)的方法,主要利用紫外光照能使GQDs吸收能量后产生光生电子e‑和电子空穴h+,产生的电子空穴h+能将溶液中O2和H2O分子氧化成活性氧物质,随后与溶液中二甲基亚砜作用,逐渐将二甲基亚砜氧化成‑SOx与‑CH3O3S,并沉积于GQDs的表面,使GQDs表面具有含硫基团,从而合成S‑GQDs。该方法具有可控性强,光催化反应条件温和等优点。制备的S‑GQDs量子产率高、稳定性好、抗干扰性强,在光学传感和成像领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116376038A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310093210.9
申请日:2023-02-10
Applicant: 成都理工大学 , 中国科学院高能物理研究所
Abstract: 一种用于细胞成像和铜离子检测的纳米金属有机配合物制备方法,主要利用HDBB作为有机配体和锆离子作为中心离子合成金属有机配合物(MOCPs)。制备的材料荧光强、生物相容性好、细胞膜透性强、细胞成像效果好;其作为探针可高选择性地识别检测铜离子,通过激光共聚焦显微镜进行成像,可以在活细胞环境中对金属铜离子的识别检测。本方法所述的MOCPs材料可经化学合成获得,合成工艺简单易行,易于推广,荧光探针具有高特异性,可用于活细胞成像及活细胞内铜离子的实时测定,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116037212A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310038746.0
申请日:2023-01-12
Applicant: 成都理工大学
IPC: B01J31/22 , C02F1/30 , C02F1/32 , C02F1/72 , C02F1/28 , B01J31/02 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 一种用于光催化降解有机磷化合物的2‑AIA@MOF‑808复合材料,主要通过将2‑AIA吸吸附在在MOF‑808表面上形成的2‑AIA@MOF‑808的复合材料,用于有机磷化合物的高效光催化降解。该材料利用MOF‑808强吸附性能,将有机磷化合物吸附于2‑AIA@MOF‑808表面;同时利用2‑AIA的光敏氧化性能,产生的1O2和•O2‑等活性氧物种及电子空穴光催化降解对硫磷,生成产物为对硝基苯酚。该材料对甲基对硫磷、三唑磷、甲拌磷等各类有机磷农药均可实现高效光催化降解。本方法应用于有机磷污染物的降解具有绿色环保、低成本、合成简单等优点,在光催化降解环境污染物方面具有广阔的前景。
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公开(公告)号:CN113736095B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202111019490.6
申请日:2021-09-01
Applicant: 成都理工大学
Abstract: 一种基于铁掺杂的碳点(Fe‑CDs)和金属锆形成的有机框架(MOF‑808)复合材料的有机磷化合物降解、检测一体化方法,主要通过两种方式形成Fe‑CDs嵌入在MOF‑808孔道里面的Fe‑CDs/MOF‑808和Fe‑CDs附着在MOF‑808表面的Fe‑CDs@MOF‑808复合材料。二者均可降解有机磷化合物产生对硝基苯酚,通过内滤效应猝灭Fe‑CDs的荧光,实现有机磷化合物的降解检测。Fe‑CDs/MOF‑808是通过在室温条件下MOF‑808催化对氧磷水解产生对硝基苯酚;Fe‑CDs@MOF‑808是通过在光照条件下,利用Fe‑CDs的光敏氧化性能,通过所产生的1O2和•O2‑等活性氧物种光催化降解对硫磷产生对硝基苯酚。本方法对有机磷农药降解、检测速度快,具有较宽的检测线性范围以及较低的检出限,可应用于实际水样以及果蔬样品中有机磷化合物的降解、检测。
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公开(公告)号:CN110575846A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201910724008.5
申请日:2019-08-07
Applicant: 成都理工大学
Abstract: 一种分子印迹-碳化氮光催化模拟酶的制备方法,主要将具有光催化性能材料碳化氮(g-C3N4)纳米材料与分子印迹(MIP)技术相结合,在碳化氮纳米材料表面形成了对TMB特异性结合的识别位点。所得到的MIP-g-C3N4光催化模拟酶对TMB具有良好的选择性,对血清、唾液等生物样品基体的抗干扰能力提升了100-1000倍;其光催化能力与未印迹的g-C3N4相比提升了2-4倍。该MIP-g-C3N4光催化模拟酶制备方法简单,易于推广使用,在生物传感领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110530948A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910856633.5
申请日:2019-09-11
Applicant: 成都理工大学
IPC: G01N27/327 , G01N31/10 , G01N33/543 , G01N33/573
Abstract: 建立了一种无标记、选择性好、特异性强、灵敏高的检测溶菌酶的电化学新方法,通过先把带巯基的捕捉链DNA通过硫金键结合在金电极上,然后将适配体链DNA与捕捉链DNA通过碱基互补配对形成双链,在溶菌酶存在的情况下,溶菌酶与适配体链DNA结合后形成G-四连体,从而使适配体链DNA从双链中解链掉离。电极中余下的单链吸附在GO上,因为GO与碱基都有共同的六边形结构,它们能形成π结构的堆叠反应。最后将PB吸附到GO上,因为PB能通过π-π键吸附到GO的表面,在绿光LED灯照射下,PB吸收能量,继而传递给溶液中的溶解氧产生1O2,1O2可导致电极表面的DNA单链的断裂,使电极表面对[Fe(CN)6]3-/4-的排斥减小,造成传质阻力减少,从而使电化学阻抗信号减小;当没有目标链存在时,[Fe(CN)6]3-/4-电化学阻抗信号无明显降低,基于此,可实现对溶菌酶的无标记检测。
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公开(公告)号:CN107703306B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201710902956.4
申请日:2017-09-29
Applicant: 成都理工大学
IPC: G01N33/68 , G01N33/533
Abstract: 一种在线标记光敏剂的光催化可视化免疫分析方法,是利用石墨烯能同时吸附核酸与光敏剂的特殊性能,将光敏剂在线的标记于免疫分析过程中的核酸适配体上,在LED灯的照射下,光敏剂产生单线态氧,氧化无色TMB变为蓝色,实现可视化半定量分析,同时通过分光光度法实现定量分析。该法避免使用生物酶,稳定性好,使用的抗体或适配体无需标记,具有成本的优点,用肉眼可检测低至0.1 ng mL‑1癌胚抗原、血管内皮生长因子等蛋白质。该法可大幅度降低医院免疫分析的成本,也适用于偏远、设备缺乏地区疾病的现场诊断。
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公开(公告)号:CN105062490B
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201510435035.2
申请日:2015-07-23
Applicant: 成都理工大学
Abstract: 本发明涉及一种用于化学发光共振能量转移的集成化双酶‑量子点制备方法。这种集成化的纳米材料由荧光量子点、过氧化物酶、氧化酶组成,以荧光量子点为核心,先后以共价键将过氧化物酶和氧化酶连接于量子点上。该集成化的双酶‑量子点纳米材料具有良好的稳定性和水溶性,发射波长可调。将该材料用于化学发光共振能量转移时,具有高的转移效率(接近50%),显著高于游离的双酶‑量子点化学发光共振能量转移体系。该集成化的双酶‑量子点可用于特异性地检测氧化酶对应的底物分子、多元分析,细胞或组织成像等。
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