一种生物芯片基底
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106191260A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610564676.2

    申请日:2016-07-18

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种生物芯片基底,包括基板,由含氟硅烷自组装修饰基板,所述含氟硅烷与氨基化纳米颗粒相互作用形成基板上的纳米颗粒修饰层。本发明的芯片基底修饰层稳定性好,可以有效的耐受超声洗涤操作的纳米颗粒修饰的生物芯片基底,并可有效的增大反应位点的探针密度。

    一种生物芯片原位制备系统及其应用方法

    公开(公告)号:CN108286076B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN201810343089.X

    申请日:2018-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种生物芯片原位制备系统及其应用方法,制备系统包括精密注射泵、微流体预活化芯片、多通转向阀、电磁阀、蠕动泵、计算机、PLC、多个试剂瓶;精密注射泵和微流体预活化芯片有相同数量的多个,微流体预活化芯片上有微型混合通道,每个精密注射泵能同时往相应的微流体预活化芯片注入活化试剂和待活化的单体溶液,使各单体溶液在微流体预活化芯片中预活化好,再分别进入多通转向阀的各进液通道后从多通转向阀的公共出液口送入微流体反应器中,活化后的单体溶液在微流体反应器中进行偶联反应;电磁阀主要用于控制系统中液体的走向,蠕动泵为液体输送提供动力;多通转向阀和PLC的工作通过计算机控制,电磁阀和蠕动泵的工作通过PLC控制。

    吡咯并吡咯二酮衍生物在Hg2+检测中的应用

    公开(公告)号:CN104818013A

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201510129033.0

    申请日:2015-03-20

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种吡咯并吡咯二酮衍生物的应用,该吡咯并吡咯二酮衍生物对Hg2+具有选择性络合作用,且易解络合,可作为Hg2+识别物质应用于制备检测水溶液中Hg2+的荧光传感器,制得的荧光传感器用于检测Hg2+具有可肉眼识别,灵敏度高,可重复使用的特点,其具有较强的Hg2+选择性,Ag+、Pb2+、Cu2+、Cr3+、Mn2+、Fe3+、Co2+、Ni2+、Zn2+、Cd2+、Al3+等阳离子对Hg2+检测无干扰,该荧光传感器可广泛应用于环境工程、生物检测等领域。

    吡咯并吡咯二酮类染料在痕量二价铜离子检测中的应用

    公开(公告)号:CN107677659B

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201710892485.3

    申请日:2017-09-27

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种吡咯并吡咯二酮类染料在痕量二价铜离子检测中的应用。吡咯并吡咯二酮类染料能与Cu2+快速生成自由基阳离子,从而产生紫外可见吸收光谱发生变化,从而可以实现Cu2+的紫外检测,具有响应时间快,检测灵敏度高,抗干扰能力强的特点。吡咯并吡咯二酮类染料构建的Cu2+检测探针可广泛应用于环境工程、生物检测等领域。

    吡咯并吡咯二酮类染料在痕量二价铜离子检测中的应用

    公开(公告)号:CN107677659A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201710892485.3

    申请日:2017-09-27

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种吡咯并吡咯二酮类染料在痕量二价铜离子检测中的应用。吡咯并吡咯二酮类染料能与Cu2+快速生成自由基阳离子,从而产生紫外可见吸收光谱发生变化,从而可以实现Cu2+的紫外检测,具有响应时间快,检测灵敏度高,抗干扰能力强的特点。吡咯并吡咯二酮类染料构建的Cu2+检测探针可广泛应用于环境工程、生物检测等领域。

    一种微流体细胞药物浓度梯度生成器

    公开(公告)号:CN106754317A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710141056.2

    申请日:2017-03-10

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: G01N33/5008 G01N2500/00

    Abstract: 本发明公开了一种微流体细胞药物浓度梯度生成器,包括四组进液孔,通过微通道相连通,以在微通道中构成不同体积比例的药物与培养基层流组合;一组具有微混合功能的微通道,保证不同体积比例的药物与培养基层流组合能够充分混合,最终形成不同浓度,与直接从进液孔引出的两个通道中的液体浓度,共同构成九个浓度梯度;一组腔室与上述微混合通道相连,用于细胞培养以及与药物相互作用研究,九个腔室相互独立。本发明浓度梯度生成器在浓度梯度的生成过程中几乎不受进液速度的影响,可形成良好的线性浓度梯度,结构简单,为细胞药物的筛选、检测提供了全新的平台。

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