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公开(公告)号:CN120044100A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510217460.8
申请日:2025-02-26
Applicant: 上海大学
IPC: G01N27/327 , G01N33/53 , G01N33/543
Abstract: 本发明公开了基于普鲁士蓝类似物的电化学免疫生物传感器的制备及应用,属于纳米材料和电化学传感技术领域。所述电化学免疫生物传感器包括依次设置的电化学传感芯片工作电极基底、PBAs修饰层和ProteinA修饰层。本发明在电化学免疫生物传感器中巧妙地引入PBAs作为电子转移介质,这一介质不仅能够通过ProteinA与生物识别元件发生特异性相互作用,还极大地促进了生物分子与电极界面之间的电子传递效率,实现了两者间快速且高效的电子通信。本发明的电化学免疫生物传感器是一种结合了生物识别特异性和PBAs电化学活性的无标记电化学免疫传感器,在生物医学传感领域展现出巨大的应用潜力和广阔的市场前景。
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公开(公告)号:CN108702891A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810318499.9
申请日:2018-04-11
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一氧化碳在处理植物种子中的应用。本发明首次利用很容易获得的小分子化合物一氧化碳来提高种子耐冷性与打破种子休眠的方法,此方法操作简便,成本低廉,效果明显。对于其它重要的十字花科植物,如经济作油菜种子,与常见蔬菜种子甘蓝等都有效,表明此方法对十字花科植物种子有普适性。
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公开(公告)号:CN119125254A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411248514.9
申请日:2024-09-06
Applicant: 上海大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种基于聚邻苯二胺微米材料的抗坏血酸电化学传感器及其应用,属于电化学传感技术领域。本发明采用化学氧化法,通过筛选氧化剂种类、调控NaCl浓度等参数,合成了不同形貌的聚邻苯二胺微米材料,可以显著提升其与抗坏血酸的相互作用,利用所制备的聚邻苯二胺微米材料修饰电化学传感器,可以提高电化学传感器对抗坏血酸的检测灵敏度和选择性,为临床和实验室提供一种快速、高效且成本较低的抗坏血酸检测新技术。
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公开(公告)号:CN118926525A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410994699.1
申请日:2024-07-24
Applicant: 上海大学
IPC: B22F1/18 , B22F1/054 , B22F9/22 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B82Y15/00 , B23K26/362 , G01N27/327 , G01N27/48 , C01G53/04 , B01J23/755 , B01J35/45 , B01J35/30 , B01J35/33
Abstract: 本发明公开了一种基于金属原子团簇/金属氧化物复合纳米材料的电化学传感器及其制备方法和应用,属于纳米材料和电化学传感技术领域。本发明提供的复合纳米材料由金属原子团簇和具有网状多孔结构的金属氧化物组成,金属原子团簇利用与金属氧化物载体之间的强相互作用支撑在金属氧化物上,与载体的接触角小,形成层状结构,增强了金属原子与载体之间的反应,提高了团簇的稳定性,提供了大量的催化活性位点。金属氧化物作为金属原子团簇的载体,在锚定活性金属原子团簇方面发挥关键作用,形成的金属‑金属氧化物界面显示出催化协同效应,进而呈现出高催化活性和选择性。
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公开(公告)号:CN116482198A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310509803.9
申请日:2023-05-08
Applicant: 上海大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/48 , C01B32/184
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯/金属纳米晶复合电极的制备方法及其产品与应用,属于生物传感技术领域。所述石墨烯/金属纳米晶复合电极的制备方法,包括以下步骤:S1、将参比电极、对电极、工作电极和导线通过丝网印刷的方式印刷在聚酰亚胺基底上;S2、对聚酰亚胺基底上印刷的工作电极区域进行一次CO2激光诱导处理;S3、将金属前驱体溶液涂敷在工作电极区域上;S4、对涂敷了金属前驱体溶液的工作电极区域进行二次CO2激光诱导处理。通过本发明的制备方法制得的石墨烯/金属纳米晶复合电极可用于生物活性小分子的电化学生物传感检测。
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