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公开(公告)号:CN102253092A
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN201110097748.4
申请日:2011-04-19
Applicant: 湖南大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/327 , C12Q1/68 , C12Q1/28
Abstract: 本发明公开了一种复合膜修饰的DNA传感器,包括一碳糊电极,碳糊电极包括碳棒、聚四氟乙烯管、磁体和碳糊,碳糊电极的感应端包覆有敏感物质,敏感物质包括复合膜和DNA捕获探针,复合膜由依次修饰于碳糊电极表面的磁性纳米颗粒、多壁碳纳米管-金纳米粒子、以及壳聚糖组成,DNA捕获探针修饰于多壁碳纳米管-金纳米粒子表面;并相应公开一种该DNA传感器的制备方法,包括制作碳糊电极和将敏感物质修饰于制得的碳糊电极感应端表面等工艺步骤;还公开该DNA传感器在检测Lip特定编码基因片段中的应用。本发明的DNA传感器,将敏感物质其修饰于碳糊电极表面,电子传导能力强和检测精度高;本发明的制备方法,成本低廉,工艺简单。
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公开(公告)号:CN101315380A
公开(公告)日:2008-12-03
申请号:CN200810031756.7
申请日:2008-07-14
Applicant: 湖南大学
IPC: G01N33/558 , G01N33/561 , G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种检测堆肥中毒莠定的免疫传感器及其制作和使用方法,该免疫传感器包括碳糊电极和涂覆在碳糊电极表面的毒莠定抗体-Fe3O4磁性纳米颗粒交联体,通过利用酶联免疫技术和电化学分析手段,首先建立了电流变化与毒莠定含量的线性回归方程,根据该回归方程可以对堆肥中的毒莠定含量进行快速、灵敏地测定。本发明的方法应用到堆肥中毒莠定含量的测定,具有操作快速简便、反应灵敏、选择性好等优点,是一种能够应用于城市生活垃圾堆肥控制系统的快速、低成本的毒莠定检测技术。
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公开(公告)号:CN114452986A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202011240022.7
申请日:2020-11-09
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J27/043 , B01J27/24 , B01J35/00 , B01J35/02 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种草状氮化碳/花状硫化镍复合材料及其制备方法和应用,该复合材料以草状氮化碳为载体,其上负载有花状硫化镍。其制备方法包括:将双氰胺分散于溶剂中进行水热反应,冷冻,冷冻干燥,所得含氮化碳杂环的低聚物与花状硫化镍混合进行煅烧,得到上述复合材料。本发明草状氮化碳/花状硫化镍复合材料具有比表面积大、可见光响应范围宽、光催化性能好等优点,是一种新型的氮化碳光催化材料,能够广泛用于降解环境中的有机污染物,能够实现对有机污染的高效降解,有着很高的使用价值和很好的应用前景;同时,该复合材料的制备方法具有工艺简单、制备条件温和、成本低廉等优点,符合绿色化学理念,适合于大规模制备,便于工业化应用。
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公开(公告)号:CN107389755B
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201710827484.0
申请日:2017-09-14
Applicant: 湖南大学
IPC: G01N27/26
Abstract: 本发明提供了一种用于检测汞的电化学传感器及其制备方法和应用,电化学传感器包括玻碳电极,探针P2和固定在纳米金粒子上巯基修饰的探针P3;玻碳电极的检测端表面修饰有碳掺杂类石墨烯相氮化碳,碳掺杂类石墨烯相氮化碳上沉积有纳米金粒子,巯基修饰的探针P1连接在所述纳米金粒子上,探针P2部分脱氧核糖核苷酸可与巯基修饰的探针P1部分脱氧核糖核苷酸互补配对形成双链结构,探针P1和探针P2中未配对的脱氧核糖核苷酸可与固定在纳米金粒子上巯基修饰的探针P3形成双链结构。其制备方法包括修饰碳掺杂类石墨烯相氮化碳、修饰纳米金、修饰探针P1等步骤。本发明的电化学传感器抗重金属离子干扰的能力强,可应用于检测汞离子。
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公开(公告)号:CN105092683B
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201510551088.0
申请日:2015-08-31
Applicant: 湖南大学
IPC: G01N27/48
Abstract: 一种用于检测铅的电化学传感器及其制备方法和应用,该电化学传感器包括玻碳电极、信号放大装置、响应探针和目标探针,玻碳电极的检测端表面修饰有有序介孔碳,并沉积有纳米金颗粒,巯基修饰的捕获探针吸附在纳米金颗粒上;信号放大装置包括沉积有纳米金颗粒的有序介孔碳,沉积有纳米金颗粒的有序介孔碳上吸附有亚甲基蓝,响应探针通过巯基吸附在信号放大装置的纳米金颗粒上;响应探针的核苷酸序列为脱氧核糖核酸与核苷酸腺苷嵌合体的核苷酸序列。其制备方法包括修饰玻碳电极、制备信号放大装置和配制响应探针和目标探针溶液。本发明电化学传感器应用于检测水体中的铅离子,具有简化操作、快速响应、高灵敏度、高检测精度及较强抗干扰性等优势。
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公开(公告)号:CN104007155B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410200658.7
申请日:2014-05-13
Applicant: 湖南大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/48
Abstract: 一种用于检测水体中痕量汞的电化学传感器,所述传感器包括一可在三电极系统中用作工作电极的玻碳电极,玻碳电极的反应端表面沉积有石墨烯层,所述石墨烯层的表面沉积有纳米金层,所述纳米金层的表面上自组装有巯基修饰的可利用T-Hg2+-T错配形成双链DNA结构的汞特异性寡核苷酸探针;本发明采用汞特异性核苷酸探针在反应端表面进行自组装,构建可特异性捕获汞离子的立体反应域,用于高效检测水体中痕量汞,具有结构简单、实用、制作和使用方便、抗环境冲击力强、选择特异性好、超灵敏等优势。
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公开(公告)号:CN104165915B
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201410405908.0
申请日:2014-08-18
Applicant: 湖南大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/26
Abstract: 本发明提供了一种用于检测银的生物传感器及其制备方法和应用,该生物传感器包括一在三电极系统中用作工作电极的玻碳电极,玻碳电极的反应端表面修饰有金纳米团簇,金纳米团簇表面修饰有有序介孔碳,有序介孔碳表面修饰有纳米金层,纳米金层表面自组装有可通过C-Ag-C错配形成双链的C1探针。其制备方法包括修饰金纳米团簇、修饰有序介孔碳、电沉积纳米金、组装C1探针等步骤。其应用方法为:首先建立三电极系统,然后将生物传感器的玻碳电极反应端置于待测溶液中反应2h,再根据银离子浓度与阻值差的变化测定待测溶液中的银离子浓度。本发明的生物传感器具有制作简单、使用寿命长、抗干扰能力强、检测精度和效率高等优势。
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公开(公告)号:CN104007155A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410200658.7
申请日:2014-05-13
Applicant: 湖南大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/48
Abstract: 一种用于检测水体中痕量汞的电化学传感器,所述传感器包括一可在三电极系统中用作工作电极的玻碳电极,玻碳电极的反应端表面沉积有石墨烯层,所述石墨烯层的表面沉积有纳米金层,所述纳米金层的表面上自组装有巯基修饰的可利用T-Hg2+-T错配形成双链DNA结构的汞特异性寡核苷酸探针;本发明采用汞特异性核苷酸探针在反应端表面进行自组装,构建可特异性捕获汞离子的立体反应域,用于高效检测水体中痕量汞,具有结构简单、实用、制作和使用方便、抗环境冲击力强、选择特异性好、超灵敏等优势。
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公开(公告)号:CN102854233B
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201210344456.0
申请日:2012-09-17
Applicant: 湖南大学
IPC: G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种基于修饰电极的酪氨酸酶生物传感器,包括一玻碳电极,玻碳电极的检测端表面沉积有纳米金粒子,纳米金粒子外表面吸附L-赖氨酸薄膜,L-赖氨酸薄膜外侧加载有序介孔碳载纳米金,有序介孔碳载纳米金上吸附有酪氨酸酶;其制备方法包括以下步骤:首先制备有序介孔碳载纳米金悬浮液;然后在玻碳电极上用电化学方法沉积纳米金颗粒,再将纳米金修饰电极的检测端浸入L-赖氨酸溶液中,用电化学方法使纳米金颗粒外表面形成一层L-赖氨酸薄膜,再将有序介孔碳载纳米金悬浮液滴加到检测端表面,晾干后再滴加酪氨酸酶溶液,得到酪氨酸酶生物传感器。本发明具有成本低、制作简单、使用寿命长、酶活性高、检测精度和效率高等优点。
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公开(公告)号:CN103389328A
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201310314564.8
申请日:2013-07-24
Applicant: 湖南大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/327 , C04B41/50
Abstract: 本发明公开了一种基于修饰电极的酪氨酸酶生物传感器及制备方法和应用,包括一玻碳电极,该玻碳电极的检测端表面沉积有L-半胱氨酸修饰的氮杂化介孔碳,L-半胱氨酸修饰的氮杂化介孔碳上通过戊二醛固定有酪氨酸酶。制备方法包括以下步骤:首先在一玻碳电极的检测端表面滴加L-半胱氨酸溶液和氮杂化介孔碳悬浮液,得到L-半胱氨酸修饰的氮杂化介孔碳电极,然后将其浸入戊二醛溶液中得到复合材料修饰电极,再滴加酪氨酸酶溶液得到酪氨酸酶生物传感器。本发明的生物传感器酶活性高、检测精度和效率高,制备方法简单、成本低廉、制作快速,且可以实现对苯酚和邻苯二酚两种物质的高效检测。
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