一种电聚合分子印迹聚合物中空通道纸器件的制备及在农药残留即时检测中的应用

    公开(公告)号:CN104181215B

    公开(公告)日:2016-11-02

    申请号:CN201410436014.8

    申请日:2014-08-31

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种电聚合分子印迹聚合物中空通道纸器件的制备及在农药残留即时检测应用。在计算机上利用Adobe Illustrator CS4软件设计蜡打印图案及中空通道切割图案;利用蜡打印机打印疏水区域;采用激光切割机对入口、出口及中空通道进行切割;通过丝网印刷技术在工作区域印刷碳工作电极、碳对电极和Ag/AgCl参比电极;在工作电极上通过循环伏安法电聚合分子印迹聚合物;按照一定次序将所制备的滤纸叠放夹在玻璃片中间,制备得到电聚合分子印迹聚合物中空通道纸器件,将器件中电极与电化学工作站连接,对农药残留进行即时检测。

    一种基于等温指数扩增法快速检测miRNA的方法

    公开(公告)号:CN106011274A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610551469.3

    申请日:2016-07-14

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: C12Q1/6844 C12Q2525/301 C12Q2563/107 C12Q2525/207

    Abstract: 本专利公开了一种基于等温指数扩增法快速检测miRNA的方法,涉及荧光探针检测技术领域。通过microRNA与模板DNA特异性结合,在聚合酶和内切酶的作用下实现目标物以指数的形式放大,较传统方法有更高的灵敏度。本方法包括探针预变性‑等温指数扩增反应‑荧光检测三个步骤,反应时间短,能够较好的区分单核苷酸的差异性,此外,等温条件和简单的荧光测量,将大大促进一个简单,快速,低成本的检测系统的发展,有助于我们对microRNA进行定量分析以及生物体的生理病理机制的理解,并最终为疾病的诊断和治疗提供新的思路和理论基础。

    一种多样品检测农残的分子印迹电致发光纸芯片的制备

    公开(公告)号:CN104132934B

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201410371947.3

    申请日:2014-07-31

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种多样品检测农残的分子印迹电致发光纸芯片的制备方法。该传感纸芯片的制作方法包括以下步骤:制备农药残留分子的MIPs溶胶;制备三维石墨烯金纳米复合材料;制备g‑C3N4量子点;利用电极修饰技术,将三维石墨烯金纳米复合材料和g‑C3N4量子点以及MIPs溶胶修饰到传感纸芯片的电极表面。一种多样品检测农药残留物的方法包括如下步骤:将修饰好的传感纸芯片连接到电化学工作站,配合化学发光仪,对样品提取液中的农药残留物进行检测。本发明的电极特异性强;灵敏度高,可以达到ng级;完成一个检测过程仅需3‑5 min;成本低。电极检测农药残留物的方法,操作简单快速,反应及结果均由仪器自动完成和记录。

    一种三维纸基金属有机框架的制备方法

    公开(公告)号:CN105924478A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610346615.9

    申请日:2016-05-24

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: C07F15/0086 D21H25/02 D21H25/06

    Abstract: 本发明公开了种三维纸基金属有机框架的制备方法,属于有机纳米材料的制备领域。本方法包括以下步骤:纸基底的选取‑设计纸基底疏水蜡批量打印图案‑打印电极‑生长纸基金属有机框架。本发明的特点在于选用纸作为基底材料,不仅储量丰厚,而且具有易于折叠、便于携带等特点。制备工艺简单,所得纸基金属有机框架很容易实现现场即时可视化检测,同时,为多功能化纸基电子器件的制备奠定很好的基础。

    一种快速检测肿瘤相关小肽MUC1的方法

    公开(公告)号:CN105784658A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610184950.3

    申请日:2016-03-29

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: G01N21/6428 G01N2021/6432

    Abstract: 本发明公开了一种快速检测肿瘤相关小肽MUC1的方法,涉及荧光探针检测技术领域。利用适配体与目标小肽特异性识别的特点,设计特殊适配体序列,从而达到目标物特异性识别的目的;通过结合两种发卡结构探针的杂交反应完成信号放大的策略,从而实现目标小肽的灵敏检测。本方法包括探针预变性?混合反应?背景猝灭?荧光检测等四个步骤,操作简便快速,省时省力,为肿瘤相关小肽MUC1的检测提供一种新的方法。

    一种纸基可视化分子印迹生物传感器检测农药残留的方法

    公开(公告)号:CN105203535A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510599224.3

    申请日:2015-09-21

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 一种纸基可视化分子印迹生物传感器检测农药残留的方法。本发明公开了一种操作简单、低成本、可视化便携式微流控纸芯片传感器并成功用于现场检测。该传感器成功将分子印迹技术引入到微流控纸芯片上,利用铁酸锌对双氧水和3,3’,5,5’-四甲基联苯胺的催化效果引发颜色变化,实现可视化检测。该传感器的构建过程如下:批量打印疏水图案,熔蜡成型,制备合成铁酸锌;原位合成分子印迹聚合物;加入双氧水溶液引发反应,通过观察纸芯片上颜色变化确定农药残留的浓度范围。

    一种分子印迹电致发光检测抗生素残留的电压可控和多路转换的多通道传感纸芯片的制备

    公开(公告)号:CN103063652A

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201210585323.2

    申请日:2012-12-31

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种分子印迹电致发光检测抗生素残留的电压可控和多路转换的多通道传感纸芯片的制备方法。包括以下步骤:自制变压器和多路复用开关;制备纸上多通道印刷电极;制备抗生素残留物的分子印迹(MIPs)溶胶;制备碳点和碳点包覆的二氧化硅微球;制备石墨烯纳米材料;利用电极表面修饰技术将石墨烯和碳点包覆的二氧化硅微球及MIPs溶胶修饰到纸上多通道电极表面上。一种分子印迹电致发光检测抗生素残留的电压可控和多路转换的多通道传感纸芯片的制备方法还包括如下步骤,将修饰后的电极配合化学发光分析仪、变压器和多路复用开关对样品提取液中的抗生素残留物进行检测。本发明的纸芯片的特异性强,灵敏度高,可以达到ng级;成本低。操作快速、简单,反应及结果均由仪器自动完成和记录。

    一种基于点击化学仿生分子印迹电化学传感器的制备及对食品过敏原的检测

    公开(公告)号:CN102944590A

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN201210472177.2

    申请日:2012-11-21

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于点击化学仿生分子印迹电化学传感器的制备及对食品过敏原的检测方法。选择与电极表面固定的叠氮烷基硫醇,制备叠氮端基的自组装单层膜;通过点击化学反应,对叠氮端基的自组装单层膜进行端基烯基功能化;选择能与过敏原反应合成过敏原人工抗体的MIPs的功能单体;利用现有方法制备出石墨烯材料,掺入到人工抗体的制备;按一定物质的量比将食品过敏原的模板分子、功能单体、石墨烯、交联剂、致孔剂、引发剂和有机溶剂混合均匀制备掺有石墨烯的仿生分子印迹聚合物(MIPs);将制得的分子印迹聚合物修饰工作电极连接到电化学工作站,对食品提取液中的食品过敏原进行检测。

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