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公开(公告)号:CN104483481A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410733177.2
申请日:2014-12-07
Applicant: 济南大学
IPC: G01N33/574 , G01N27/26 , G01N27/48
CPC classification number: G01N33/57484 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , G01N27/48 , G01N33/54346 , G01N33/54373
Abstract: 本发明涉及一种基于碳纳米管/PdPt纳米笼构建的膀胱癌标志物-NMP22免疫传感器的制备方法及应用,属于新型功能材料、生物传感检测技术领域。碳纳米管/PdPt纳米笼复合材料具有比表面积大,生物相容性好,催化效率高等特点,可显著提高了免疫传感器的灵敏度和稳定性,该免疫传感器对膀胱癌的早期诊断及愈后判断具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN104459123A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410726834.0
申请日:2014-12-04
Applicant: 济南大学
IPC: G01N33/569 , G01N33/531 , G01N27/327
CPC classification number: G01N33/56983 , G01N27/3278 , G01N33/54366 , G01N33/54386 , G01N33/57426
Abstract: 本发明属于免疫分析和生物传感技术领域,其公开了一种禽白血病病毒抗原免疫传感器的制备方法及应用,用于快速检测禽白血病病毒抗原。其制作方案是:以玻碳电极为工作电极,将β-CD/MWCNTs对其进行修饰,然后依次加入金刚烷甲酸/捕获抗体Ab1、牛血清白蛋白、禽白血病病毒抗原以及β-CD@Fe3O4@SiO2-Fc/Ab2溶液。β-CD@Fe3O4@SiO2-Fc由于氧化铁纳米材料超顺磁性的特点,产品易于分离;利用环糊精具有超分子识别特性的特点,可以通过主客体作用捕获大量二茂铁甲酸Fc,具有良好的生物相容性以及水溶性,从而有利于抗体检测量的提高,实现了较高的灵敏度,检测限可低至0.33pg/mL。
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公开(公告)号:CN104297323A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410601210.6
申请日:2014-11-01
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/416 , G01N27/327 , G01N33/58
Abstract: 本发明涉及一种ZnO@CdTe-羧基化C3N4光电DNA传感器的制备及其应用,属于生物传感检测技术领域。基于ZnO@CdTe-羧基化C3N4复合物作为信标物质,可实现对实体组织目标DNA及其管家基因的定性、定量检测,具有设备简单、成本低、易于微型化的优点。
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公开(公告)号:CN119023767A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411184624.3
申请日:2024-08-27
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/30 , G01N21/76 , G01N33/574 , G01N33/543
Abstract: 本发明涉及一种基于Ag‑Ag2S的信号增强型电化学发光传感器的制备方法,属于新型传感器构建技术领域。基于抗原抗体之间良好的特异性,该传感器利用原位生长的Ag纳米颗粒修饰的Ag2S复合材料Ag‑Ag2S作为发光材料,锆基金属有机凝胶Zr‑MOG为共反应促进剂,通过层层组装构建了电化学发光传感器。本发明构建的电化学发光传感器具有较宽的检测范围,较高的灵敏度和较低的检出限,对CYFRA21‑1的检测具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN118795003A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411060146.5
申请日:2024-08-05
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327 , G01N21/76
Abstract: 本发明涉及一种基于Ag/ZnO对环氧功能化FeCdS@FeIn2S4纳米球的增强作用的电化学发光传感器的制备方法,属于新型传感器构建技术领域。基于抗原与抗体之间的特异性识别,该传感器利用ZIF‑8衍生的Ag掺杂ZnO复合材料(Ag/ZnO)作为基底增强材料,环氧功能化FeCdS@FeIn2S4纳米球为发光材料,通过层层修饰构建了电化学发光传感器。本发明构建的电化学发光传感器具有良好的重现性,较高的灵敏度和较低的检出限,对癌胚抗原的检测具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN118130794A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410216068.7
申请日:2024-02-27
Applicant: 济南大学
IPC: G01N33/574 , C08G83/00 , B01J13/02 , G01N33/543 , G01N33/532 , G01N33/541 , G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/26 , G01N21/76
Abstract: 本发明涉及一种基于MOF‑199@PDA对氨基化CdIn2S4微米球的猝灭作用的电化学发光传感器的制备方法,属于新型传感器构建技术领域。基于抗原与抗体之间的特异性识别,该传感器利用氨基化CdIn2S4微米球作为基底发光材料,聚多巴胺包裹的MOF‑199八面体为猝灭剂,通过层层组装构建了电化学发光传感器。本发明构建的电化学发光传感器具有较宽的检测范围,较高的灵敏度和较低的检出限,对癌胚抗原的检测具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN112858266B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202110091840.3
申请日:2021-01-23
Applicant: 济南大学
IPC: G01N21/76 , G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明涉及一种基于g‑C3N4‑Au NFs和ZnO@PDA‑CuO之间的共振能量转移检测降钙素原的电化学发光传感器的制备方法,属于新型传感器构建技术领域。基于抗原抗体之间良好的特异性,该传感器利用花状Au纳米颗粒修饰的g‑C3N4复合材料g‑C3N4‑Au NFs作为基底发光材料,聚多巴胺包裹的ZnO负载小尺寸CuO为猝灭剂,通过层层组装构建了电化学发光传感器。本发明构建的电化学发光传感器具有较宽的检测范围,较高的灵敏度和较低的检出限,对降钙素原的检测具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN110441528B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN201910706346.6
申请日:2019-08-01
Applicant: 济南大学
IPC: G01N33/68 , G01N21/76 , G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/48
Abstract: 本发明涉及一种基于核壳结构Mo2C@C纳米球的心肌钙蛋白I免疫传感器的构建,属于新型传感器构建技术领域。基于抗原抗体之间良好的特异性,该传感器利用氨基修饰的多壁碳纳米管@全氟磺酸‑聚四氟乙烯共聚物MWCNTs‑NH2@Nafion溶液作为基底材料,负载有聚乙烯亚胺PEI的核壳结构Mo2C@C纳米球为二抗标记物,氮化硼量子点BNQDs为共反应剂,通过层层自组装构建了心肌钙蛋白I免疫传感器。本发明构建的电致化学发光免疫传感器具有较宽的检测范围,较高的灵敏度和较低的检出限,对心肌钙蛋白I的检测具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN113533466A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110877559.2
申请日:2021-08-01
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明涉及一种基于聚吡咯修饰磷酸银负载银纳米球复合材料的电化学免疫传感器的制备方法。本发明使用核‑壳异质结构的普鲁士蓝类似物(NiFe@FeFe PBA)内部封装和外部负载鲁米诺与细胞角蛋白19的可溶性片段的一抗结合形成一抗标记物,以聚吡咯修饰磷酸银负载银纳米球复合材料(Ag3PO4@PPy‑Ag)与细胞角蛋白19的可溶性片段的二抗结合形成二抗标记物,简化了传感器构建过程。通过将鲁米诺封装到多孔核‑壳异质结构纳米立方体NiFe@FeFe PBA中,以获得优异电化学发光行为的纳米复合材料。Ag3PO4@PPy‑Ag可以有效猝灭鲁米诺的电化学发光,基于共振能量转移原理,构建了夹心猝灭型电化学免疫传感器,实现了对细胞角蛋白19的可溶性片段的超灵敏检测,检测限为28.43 fg mL‑1。
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公开(公告)号:CN113281389A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110646712.0
申请日:2021-06-10
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明涉及一种基于2,4,6‑三氨基嘧啶调控的类石墨相氮化碳的电化学免疫传感器的制备方法。本发明以构建夹心型电化学传感器的方式,使用2,4,6‑三氨基嘧啶调控的类石墨相氮化碳与神经元特异性烯醇化酶一抗结合形成一抗标记物,以Fe‑ZIF负载硫化铜量子点复合材料与神经元特异性烯醇化酶二抗结合形成二抗标记物,简化了传感器构建过程。通过2,4,6‑三氨基嘧啶与类石墨相氮化碳的前驱体三聚氰胺共聚,准确的将三嗪环结构中的部分氮原子替换成碳原子,改善了类石墨相氮化碳网络结构的电子环境。以2,4,6‑三氨基嘧啶调控的类石墨相氮化碳作为基底发光材料,提供了传感器所需的强且持续稳定的电化学发光信号。使用Fe‑ZIF负载硫化铜量子点用于标记神经元特异性烯醇化酶的二抗作为二抗标记物,构建了夹心猝灭型电化学免疫传感器,实现了对神经元特异性烯醇化酶的超灵敏检测,检测限为21.6 fg mL‑1。
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