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公开(公告)号:CN117665071A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202211025473.8
申请日:2022-08-25
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/416
Abstract: 本发明公开了一种用于唾液褪黑素、血清素和多巴胺同时检测的电化学传感器的制备与应用方法。所述方法包括:使用抛光、清洗、在PBS中扫描等方法获得表面光洁的电极,在电极表面滴涂多壁碳纳米管后,于循环伏安法条件下电沉积壳聚糖进行材料复合修饰,构建用于唾液褪黑素、血清素和多巴胺同时检测的电化学传感器,并提供在实际检测中唾液的采集与检测方法。本发明构建的用于唾液褪黑素、血清素和多巴胺同时检测的电化学传感器较现有ELISA、色谱等方法更加高效、简便、灵敏,并且本发明可以通过关联性的分析光与褪黑素、血清素和多巴胺之间的关系,用以研究昼夜节律对哺乳动物睡眠、情绪和认知方面的影响,发明意义重要且实用性强。
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公开(公告)号:CN117589836A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311549146.7
申请日:2023-11-20
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N27/30 , C08G73/02 , G01N27/327 , G01N27/416 , G01N27/48 , G01N21/76 , C09K11/88 , C09K11/02
Abstract: 本发明研究了一种基于MXene@NaAsc复合材料的分子印迹电化学发光传感器的制备方法和检测方法。本发明以尿酸(UA)作为研究对象,通过结合量子点、纳米复合材料以及简便的印迹方法以及新的检测方法,成功构建了新型UA分子印迹电化学发光传感器。首先用超声法合成的MXene@NaAsc复合材料修饰电极以提升导电性和比表面积;然后以UA为模板分子,邻苯二胺为功能单体,在修饰有MXene@NaAsc的电极表面采用电聚合法一步形成分子印迹膜;最后洗脱模板得到能特异性识别UA的分子印迹电化学发光传感器。在一定浓度范围内,该传感器的电化学发光与电流的比值与UA浓度的对数具有良好的线性关系。所制备的分子印迹电化学发光传感器灵敏度高、选择性好、稳定性高,已成功应用于实际样品中UA的检测。
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公开(公告)号:CN117330612A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202210732300.3
申请日:2022-06-24
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/48
Abstract: 本发明涉及Nafion/Hb/Au NPs/Cu MOF电化学生物传感器的构建及其在检测丙烯酰胺中的应用,属于电化学生物传感领域。通过在工作电极表面逐层修饰电聚合Cu MOF敏感膜材料、Au NPs、Hb和Nafion膜材料构建电化学生物传感器,采用差分脉冲伏安法(DPV),根据DPV峰值电流的变化识别检测丙烯酰胺。Nafion/Hb/Au NPs/Cu MOF电化学生物传感器构建方法便捷,检测时间短,易于推广普及,可量化检测薯片样品中的丙烯酰胺,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN117039082A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310975939.9
申请日:2023-08-03
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01M8/16 , H01M8/04298
Abstract: 本发明公开了一种模拟微重力提高微生物燃料电池产电、电化学活性微生物丰度及生物量的方法。微生物燃料电池是利用电化学活性微生物产电的新型电化学装置,在空间领域具有良好的应用前景。然而,微生物燃料电池应用于空间领域的可行性尚未见报道。其中,关键的科学问题是空间独特的微重力条件如何影响微生物燃料电池及电化学活性微生物尚不清晰。为解决这一问题,本发明公开了一种模拟微重力提高微生物燃料电池产电、电化学活性微生物丰度及生物量的方法。在模拟微重力条件下,微生物燃料电池的总生物量增加,同时电化学活性微生物所占丰度提高,因此电化学活性微生物的生物量提高,导致微生物燃料电池产电增加。本发明为微生物燃料电池在空间领域应用的可行性提供了理论基础。
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公开(公告)号:CN116818866A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310790129.6
申请日:2023-06-29
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/30 , G01N27/48
Abstract: 本发明涉及一种即时检测水质生物毒性的方法及系统。现有基于电化学活性微生物的水质生物毒性即时检测技术存在着细菌容易脱附、毒性污染物难以渗透等问题。同时,现有技术均无法实现同步制备传感器及检测水质生物毒性,不能满足水质生物毒性现场检测和即时检测的需要。本发明设计了一种即时检测水质生物毒性的方法,该方法既能够将EAB直接暴露于水样中,并利用静电力强化EAB与电极的附着,避免EAB脱附。同时,该方法只利用同一个系统,能够同步实现EAB生物膜制备与水质生物毒性即时检测,满足了水质生物毒性现场检测和应急检测的需要。
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公开(公告)号:CN116735690A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202210211644.X
申请日:2022-03-02
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及DMOF/MWCNTs‑CS电化学手性传感器及其在识别Trp对映异构体中的应用,属于电化学手性传感领域。通过在工作电极表面逐层修饰MWCNTs‑CS复合材料和手性金属有机骨架材料DMOF,采用差分脉冲伏安法(DPV),根据DPV峰电位手性识别色氨酸对映异构体。DMOF/MWCNTs‑CS电化学手性传感器构建方法便捷,对操作人员专业性要求低,易于推广普及,可量化色氨酸对映异构体混合物中色氨酸对映异构体的比例,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN115753921A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202111031085.6
申请日:2021-09-03
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/48
Abstract: 本发明涉及磁性双模板分子印迹电化学传感器的构建及其在半胱氨酸对映异构体识别与检测中的应用,属于电化学传感领域。通过在磁性玻碳电极表面修饰MoS2‑IL/CS/MIP,在含有[Fe(CN)6]3‑/4‑的检测液中采用“向量法”,即饱和一种半胱氨酸对映异构体特异性识别空腔并占据非特异性识别位点,以达到特异性识别并检测另一种半胱氨酸对映异构体的目的。差分脉冲伏安法(DPV)被用于评估该传感器的性能。该传感器饱和吸附一种Cys对映异构体后特异性识别与检测另一种Cys对映异构体的浓度范围为1pg/mL~12pg/mL,检测限低至0.61pg/mL(D‑Cys)和0.74pg/mL(L‑Cys)。MoS2‑IL/CS/MIP电化学传感器构建方法简捷,对操作人员专业性要求低,易于推广普及,可用于胎牛血清实际样品中半胱氨酸对映异构体的识别及痕量检测。
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公开(公告)号:CN114518395A
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202111477245.X
申请日:2021-12-06
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N27/327
Abstract: 以电化学活性微生物(EAB)为核心的微生物电化学传感器(MEB),可以直接将待测物质信息转导为电信号,具有操作简单、检测迅速、灵敏度高、检测成本低等优势,在生物医学及环境监测领域具有良好的应用前景。即时检测是生物医学及环境监测领域的重要发展方向。然而,传统MEB均使用EAB所形成的成熟生物膜作为传感元件,这导致了冗长和复杂的传感器启动过程,无法满足即时检测的需求。为解决这一问题,本发明提出了一种基于吸附态洛伊希瓦氏菌(Shewanella loihica)PV‑4实现微生物电化学传感器即时检测的方法,该方法不依赖成熟的EAB生物膜作为传感元件,避免了耗时的生物膜孵育过程。本发明能够突破性地实现MEB即时检测,对于推动MEB实际应用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN117721068A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311784717.5
申请日:2023-12-23
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及生物领域,具体提供了一种基于微流控芯片的抑郁样体外模型构建方法,通过模拟血液循环的流路系统将模拟肠道微生物与肠上皮细胞之间相互作用的肠道芯片与模拟大脑中枢关键功能部分的神经‑血管单元(NVU)芯片有机结合,构成可模拟微生物、肠道和大脑之间的代谢、免疫和激素信号传导过程的MGB轴双向信号系统。在此基础上,将抑郁症患者的肠道菌群移植到MGB轴微流控芯片的肠道芯片中,构建出一种基于微流控芯片的抑郁样体外模型,可以实现抑郁疾病中肠道微生物与CNS的互作研究,并挖掘与抑郁显著相关的微生物种并开发针对性治疗的精神药物及益生菌。
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公开(公告)号:CN113558128B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202110628305.7
申请日:2021-06-04
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明设计了一种低因咖啡的制备方法。属于天然化合物提取纯化和食品加工领域。具体方法包括,使用超高压提取技术提取咖啡获得提取液,去除提取液中的咖啡因,直接把提取液干燥,获得速溶低因咖啡产品;或者利用去咖啡因的提取液再次提取咖啡,过滤提取液,干燥咖啡,获得低因咖啡产品。本发明提供的方法设备简单、操作方便,得到的低因咖啡符合国际标准。
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