一种基于金属有机框架固定化酶复合材料的有机氯农药可视化检测方法

    公开(公告)号:CN119438107A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411595284.3

    申请日:2024-11-11

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于金属有机框架固定化酶复合材料的有机氯农药可视化检测方法,属于生物传感器技术领域。其关键特征在于利用具有三维结构的金属有机框架(MOFs)包封天然酶中的碱性磷酸酶(ALP),解决了传统酶固定化技术中存在的生物酶容易脱落、固相载体破碎或溶解而致的固定化酶活性降低或损失的问题。MOFs负载量高,能让目标农药有效抑制ALP的活性,影响ALP水解对硝基苯基膦酸酯生成黄色的对硝基苯酚,产生明显的比色信号。本发明基于上述原理能够实现快速检测2,4‑二氯苯氧乙酸,操作简便,成本低廉、灵敏度高,为2,4‑二氯苯氧乙酸的快速检测提供新途径。

    一种金纳米棒刻蚀可视化检测β-乳球蛋白的生物传感器

    公开(公告)号:CN117949444A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410238324.2

    申请日:2024-03-03

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种金纳米棒刻蚀可视化检测β‑乳球蛋白的生物传感器,包括:一、β‑乳球蛋白生物传感器反应条件的优化;二、β‑乳球蛋白的多色可视化检测;三、智能手机软件HSB分析β‑乳球蛋白标准比色卡的建立。设计原理是基于β‑乳球蛋白对G‑四链体/氯化血红素(Hemin)DNA仿生酶的类过氧化物酶活性的调控,以TMB2+作为刻蚀剂进一步调控金纳米棒的刻蚀,从而实现β‑乳球蛋白的检测。本发明构建的方法灵敏度高,金纳米棒刻蚀的引入实现多色可视化检测β‑乳球蛋白,优于传统的单色识别;通过智能手机软件进行HSB分析建立了β‑乳球蛋白标准比色卡;通过智能手机检测平台可以实现β‑乳球蛋白的便携式定量检测。

    基于DNA银纳米簇和金纳米棒检测四环素的适配体传感器

    公开(公告)号:CN113960003B

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202111219184.7

    申请日:2021-10-20

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开的是基于DNA银纳米簇和金纳米棒检测四环素的适配体传感器。由8个碱基的适配体互补序列、5个胸腺嘧啶间隔子和银纳米簇模板序列相连接,制备无标记荧光信号探针DNA‑AgNCs。DNA‑AgNCs与核酸适配体杂交互补形成双螺旋结构,表面暴露出负电荷,通过静电作用吸附到GNR表面,通过偶极子‑表面之间的表面能量转移,DNA‑AgNCs荧光被猝灭。四环素存在时,适配体与四环素紧密结合,DNA‑AgNCs从GNR表面释放,荧光恢复。利用GNR对单双链静电吸附的差异,以及对DNA‑AgNCs的荧光猝灭作用,本方法能够特异、灵敏、快速的检测四环素(检测限106.3pM,线性范围5~500nM)。本发明可通过替换相应的适配体和互补链推广到其他目标物检测中,对食品中有害物质的快速检测具有潜在的应用价值。

    适配体结合生物层干涉技术的金黄色葡萄球菌检测方法

    公开(公告)号:CN116660529A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310620563.X

    申请日:2023-05-30

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了适配体结合生物层干涉技术的金黄色葡萄球菌检测方法,属于金黄色葡萄球菌检测技术领域,包括:步骤一、传感器平衡;步骤二、适配体固定化;步骤三、生物素封闭;步骤四、传感器二次平衡;步骤五、样品检测及结果分析。本发明的检测方法操作步骤简单易学,仅需工作人员向样品板中加入配置好的试剂以及样品即可上机检测,降低人为误差,提高检测结果的准确性和严谨性;检测过程可实时呈现;检测时间短,样品无需标记,可做到样品随到随检;可实现高通量检测,检测效率高。

    基于DNA银纳米簇和金纳米棒检测四环素的适配体传感器

    公开(公告)号:CN113960003A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111219184.7

    申请日:2021-10-20

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开的是基于DNA银纳米簇和金纳米棒检测四环素的适配体传感器。由8个碱基的适配体互补序列、5个胸腺嘧啶间隔子和银纳米簇模板序列相连接,制备无标记荧光信号探针DNA‑AgNCs。DNA‑AgNCs与核酸适配体杂交互补形成双螺旋结构,表面暴露出负电荷,通过静电作用吸附到GNR表面,通过偶极子‑表面之间的表面能量转移,DNA‑AgNCs荧光被猝灭。四环素存在时,适配体与四环素紧密结合,DNA‑AgNCs从GNR表面释放,荧光恢复。利用GNR对单双链静电吸附的差异,以及对DNA‑AgNCs的荧光猝灭作用,本方法能够特异、灵敏、快速的检测四环素(检测限106.3pM,线性范围5~500nM)。本发明可通过替换相应的适配体和互补链推广到其他目标物检测中,对食品中有害物质的快速检测具有潜在的应用价值。

    基于核酸适配体结构开关检测卡那霉素

    公开(公告)号:CN108318692A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810036906.7

    申请日:2018-01-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 基于核酸适配体结构开关检测卡那霉素,属于分析化学技术领域;其特征在于利用核酸适配体的特异性识别和荧光共振能量转移技术的优势来检测卡那霉素的残留量。包括以下步骤:核酸适配体结构开关的组装;利用温度变化验证结构开关原理的形成;通过测定荧光光谱图观察卡那霉素和核酸适配体结构开团体系的反应;建立基于核酸适配体的结构开关检测卡那霉素;通过测定荧光光谱图测定所建立的核酸适配体结构开关对卡那霉素的选择性;运用所建立的核酸适配体的结构开关测定实际样品中的卡那霉素。本方法提供了一种对卡那霉素有高选择性,同时又简单、快速、灵敏的检测方法,具有良好的实用价值,便于推广。

    基于G‑四联体核酸适配体荧光探针检测三聚氰胺

    公开(公告)号:CN106680255A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710003536.2

    申请日:2017-01-04

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: G01N21/6428 G01N2021/6432

    Abstract: 基于G‑四联体核酸适配体荧光探针检测三聚氰胺,属于分析化学技术领域;其特征在于利用三聚氰胺与核酸适配体的特异性氢键结合作用使得适配体弯曲成一个发夹结构,这使G‑四连体与FAM荧光距离接近使荧光猝灭,来检测塑料样品中三聚氰胺的残留量。包括以下步骤:T2探针的形成;利用T2探针检测三聚氰胺;基于目标物对G‑四连体核酸适配体探针的荧光作用效果检测三聚氰胺;通过荧光光谱测定含有G‑四连体的核酸适配体荧光探针对三聚氰胺的选择性;应用圆二色谱研究核酸适配体与三聚氰胺之间的相互作用;对实际样品中的三聚氰胺进行检测。本方法提供了一种对三聚氰胺有高选择性,同时又简单、快速、灵敏的检测方法,具有良好的实用价值,便于推广。

    利用荧光内滤效应检测鸡蛋中的三聚氰胺

    公开(公告)号:CN103901008A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201410155872.5

    申请日:2014-04-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 利用荧光内滤效应检测鸡蛋中的三聚氰胺,属于分析化学技术领域;其特征在于利用量子点(ZnSe?QDs)与银纳米粒子(AgNPs)之间的荧光内滤效应快速检测三聚氰胺,包括以下步骤:柠檬酸盐稳定的AgNPs的合成;谷胱甘肽修饰的ZnSe?QDs的合成与纯化;利用荧光法观察含有不同浓度三聚氰胺的量子点-胶体银体系,运用量子点的荧光恢复检测三聚氰胺;该方法可简单、快速、灵敏的检测鸡蛋中三聚氰胺,并且有很高的灵敏度,为以后的研究、生产、监管等提供了方便。

    利用染料与胶体金之间荧光共振能量转移检测三聚氰胺

    公开(公告)号:CN103901005A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201410088742.4

    申请日:2014-03-11

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 利用染料与胶体金之间的荧光共振能量转移检测三聚氰胺,属于分析化学技术领域;其特征在于利用罗丹明B与金纳米粒子之间的荧光共振能量转移快速检测乳制品中三聚氰胺,包括以下步骤:柠檬酸盐稳定的AuNPs的合成;利用荧光法观察含有不同浓度三聚氰胺的RB-AuNPs体系,运用RB的荧光恢复检测三聚氰胺;该方法可简单、快速、灵敏的检测有乳制品中三聚氰胺,并且有很高的灵敏度,为以后的研究、生产、监管等提供了方便。

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