一种谷氨酸生物传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN111007125B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN201910716894.7

    申请日:2019-08-05

    IPC分类号: G01N27/327

    摘要: 本发明涉及一种谷氨酸生物传感芯片的制备方法。首先合成一种具有高催化活性的纳米传感浆料,进而借助丝网印刷技术制得传感芯片。使用这种纳米复合浆料所制备的电极芯片可以实现临床医学、食品安全、发酵产业中生物质谷氨酸的精准检测。该传感芯片合成工艺简单、成本较低,具有良好的大规模生产前景。传感芯片的合成步骤主要包括:前驱体合成液A、B的配置及铁氰化钴的合成、离心、烘干等;多孔纳米四氧化三钴粉末的煅烧合成;四氧化三钴/碳混合油墨的制备;三电极的丝网印刷以及谷氨酸氧化酶的修饰。

    一种谷氨酸生物传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN111007125A

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201910716894.7

    申请日:2019-08-05

    IPC分类号: G01N27/327

    摘要: 本发明涉及一种谷氨酸生物传感芯片的制备方法。首先合成一种具有高催化活性的纳米传感浆料,进而借助丝网印刷技术制得传感芯片。使用这种纳米复合浆料所制备的电极芯片可以实现临床医学、食品安全、发酵产业中生物质谷氨酸的精准检测。该传感芯片合成工艺简单、成本较低,具有良好的大规模生产前景。传感芯片的合成步骤主要包括:前驱体合成液A、B的配置及铁氰化钴的合成、离心、烘干等;多孔纳米四氧化三钴粉末的煅烧合成;四氧化三钴/碳混合油墨的制备;三电极的丝网印刷以及谷氨酸氧化酶的修饰。

    一种同时检测蔗糖和葡萄糖双组分溶液浓度的方法

    公开(公告)号:CN114280119A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111674146.0

    申请日:2021-12-31

    摘要: 本发明属于葡萄糖和蔗糖在线检测技术领域,涉及一种同时检测蔗糖和葡萄糖双组分溶液浓度的方法。采用由蔗糖酶电极、葡萄糖酶电极、参比电极、对电极、检测池1、检测池2和信号采集计算系统构成的生物传感器进行检测;本发明提供的用于蔗糖和葡萄糖双组分溶液检测的酶生物传感器具备制备方法简单、成本低的优点;该酶生物传感器在实现葡萄糖和蔗糖同时检测的前提下,能够消除葡萄糖对蔗糖检测结果的干扰,提高检测结果的准确性。适用于食品、医药分析及其发酵工程中葡萄糖以及蔗糖的检测,实用性强。

    一种用于蔗糖检测芯片印刷的纳米传感浆料的制备方法

    公开(公告)号:CN113686936A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202110947462.4

    申请日:2021-08-18

    IPC分类号: G01N27/327 G01N27/48

    摘要: 本发明属于蔗糖检测芯片技术领域,涉及一种用于蔗糖检测芯片印刷的纳米传感浆料的制备方法。纳米传感浆料的合成步骤为:氧化铈纳米棒溶液的配置及合成;Cu‑Co普鲁士蓝类似物合成液C、D的配制;Cu‑Co普鲁士蓝类似物在氧化铈纳米棒悬浮液中的合成。复合材料经过离心、烘干与导电碳油墨按一定比例混合,通过加入乙醇使混合浆料达到可印刷状态,进而借助丝网印刷技术制得生物传感芯片。该浆料合成方法简单、过程可控、易于实现产品化,能将工作电位控制在‑0.2V这样的低电位,对产物过氧化氢检测有极宽线性范围,满足不同市场的蔗糖浓度检测需求。

    一种用于蔗糖检测芯片印刷的纳米传感浆料的制备方法

    公开(公告)号:CN113686936B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202110947462.4

    申请日:2021-08-18

    IPC分类号: G01N27/327 G01N27/48

    摘要: 本发明属于蔗糖检测芯片技术领域,涉及一种用于蔗糖检测芯片印刷的纳米传感浆料的制备方法。纳米传感浆料的合成步骤为:氧化铈纳米棒溶液的配置及合成;Cu‑Co普鲁士蓝类似物合成液C、D的配制;Cu‑Co普鲁士蓝类似物在氧化铈纳米棒悬浮液中的合成。复合材料经过离心、烘干与导电碳油墨按一定比例混合,通过加入乙醇使混合浆料达到可印刷状态,进而借助丝网印刷技术制得生物传感芯片。该浆料合成方法简单、过程可控、易于实现产品化,能将工作电位控制在‑0.2V这样的低电位,对产物过氧化氢检测有极宽线性范围,满足不同市场的蔗糖浓度检测需求。

    一种可供电极印刷的纳米浆料的制备方法

    公开(公告)号:CN106226376B

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201610882320.3

    申请日:2016-10-09

    摘要: 本发明涉及一种可供电极印刷的纳米浆料的制备方法。纳米浆料的合成步骤为:银纳米线溶液的配制及合成;普鲁士蓝合成液A,B的配制;普鲁士蓝在银纳米线悬浮液中的合成,离心及烘干等。所制备的纳米浆料可通过丝网印刷技术印刷成电极芯片。使用这种纳米复合浆料所制备的电极芯片可以实现临床医学、食品安全、发酵产业、生物工程中生物质的精准检测。该纳米浆料合成工艺简单、成本较低,具有良好的大规模生产前景。

    一种用于发酵过程的无菌在线取样装置

    公开(公告)号:CN221397878U

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202323030997.9

    申请日:2023-11-10

    摘要: 本实用新型涉及一种用于发酵过程的无菌在线取样装置。包括取样管、固定套和压紧套,压紧套设置于固定套上部,所述固定套下端设置有与发酵罐壁相配合的外螺纹,上端设置有与压紧套相配合的内螺纹;取样管下端套设有膜管,所述膜管上端设置有上护套,膜管下端设置有下护套,所述上护套与取样管为一体式结构,下护套套装于取样管上,取样管尾部设有螺纹,下护套下端设置有锁紧螺母,膜管内部的取样管上开设有进样孔。本实用新型易于安装和维护;能够在线取样,且取样圆孔外围设置有陶瓷膜,杜绝发酵液中的固体颗粒进入取样管,并能够有效去除在发酵过程中所产生的气体和泡沫,从而减少气泡和泡沫干扰取样的准确性。

    基于自适应卡尔曼滤波算法的葡萄糖酶生物传感器高精度检测方法

    公开(公告)号:CN115343345B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202211122050.8

    申请日:2022-09-15

    摘要: 本发明公开了一种基于自适应卡尔曼滤波算法的葡萄糖酶生物传感器高精度检测方法,用了酶电极传感器产生纳安级微小电流,设计恒电位电路保持CE和RE两端具有恒定偏压,保证抗干扰性最佳;通过互阻抗放大器转换为标准电压信号,通过数据采集系统完成原始数据的采集与分析,由外部16位AD转换电路转化为数字信号,建立标定系统采集同体积同浓度标准液响应信号,计算误差值作为卡尔曼滤波模型参数判断条件,根据葡萄糖酶电极响应信号AD值与发酵液中葡萄糖浓度建立线性方程,判断当前测量值浓度范围,采用自适应卡尔曼滤波算法完成数据的滤波去噪,在高浓度下优化移动平滑滤波算法,进行前段滤波,从而实现发酵液中葡萄糖浓度的高精度检测。

    一种唾液IL-6生物传感微芯片的制备方法

    公开(公告)号:CN118534116A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410703980.5

    申请日:2024-06-03

    摘要: 本发明属于临床诊断技术领域,涉及一种用于早期无创诊断口腔癌的唾液生物传感微芯片的制备方法。通过在模板法上电沉积金纳米颗粒,获得金纳米网格,随后利用丝网印刷技术将普鲁士蓝修饰在金纳米网格上,获得普鲁士蓝/金纳米网格。该传感微芯片具有优异的导电性和生物相容性,特殊的结构使得其具有高比表面积。通过固定IL‑6抗体,该生物传感微芯片能够在20 min内实现真实唾液中IL‑6的快速检测,有望实现早期口腔癌的无创诊断。