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公开(公告)号:CN107703296B
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201711198554.7
申请日:2017-11-26
Applicant: 南京师范大学淮安研究院
IPC: G01N33/543 , G01N27/48
Abstract: 本发明公开了一种电化学免疫传感器在磺胺类药物多残留检测方面的应用。所述的应用为:首先通过原位电化学聚合法在玻碳电极表面修饰聚磺胺嘧啶,然后基于磺胺嘧啶抗体与磺胺类药物的交叉免疫反应,实现对包括磺胺嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺醋酰和磺胺胍在内的四种磺胺类药物的检测,检测限在0.06~0.15 ng/mL之间,线性范围在0.1~1500 ng/mL或0.3~500 ng/mL之间。
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公开(公告)号:CN108693356A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201810294635.5
申请日:2018-03-30
Applicant: 南京师范大学
IPC: G01N33/68 , G01N33/543 , G01N27/327
CPC classification number: G01N33/68 , G01N27/3278 , G01N33/54306 , G01N33/54346
Abstract: 本发明公开了一种采用电化学免疫传感器检测S‑层蛋白的方法。所述的方法为:首先制备表面修饰石墨烯‑壳聚糖/聚多巴胺/S‑层蛋白单克隆抗体,或纳米金/聚多巴胺/S‑层蛋白单克隆抗体的电化学免疫传感器;然后基于直接免疫法原理,以差分脉冲伏安法对待测样品中的S‑层蛋白进行检测。本发明所述的S‑层蛋白检测方法快速、高效、灵敏度高,具有极低的检测限(0.025~0.03ng/mL)和非常宽的线性范围(0.2~5000ng/mL)。
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公开(公告)号:CN108362753A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201711308853.1
申请日:2017-12-11
Applicant: 南京晓庄学院 , 南京师范大学淮安研究院
IPC: G01N27/416
Abstract: 本发明公开一种基于计时电位溶出法的痕量重金属检测系统,包括计时电位溶出仪和丝网印刷电极;所述计时电位溶出仪包括壳体、位于所述壳体内的工作主板,以及以所述壳体作为平台分别装载于该壳体上的电极插槽、内置电源、输入单元和输出单元;所述丝网印刷电极包括基片,所述基片上印刷有工作电极、对电极和参比电极,三电极上覆盖有一层绝缘层,三电极的一端与开设在绝缘层上的开孔一起形成电解池腔,检测的试样滴加在该电解池腔内;所述丝网印刷电极插入所述壳体的电极插槽内,其参比电极接头与所述工作主板的恒电位模块连接。本发明中检测系统组成简单,易于小型化,配合使用丝网印刷电极,避免了电极预处理,方便使用。
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公开(公告)号:CN106645699B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201611164480.0
申请日:2016-12-16
Applicant: 南京师范大学
IPC: G01N33/543 , G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种检测七种β‑肾上腺素受体激动剂的免疫电化学传感器及其制备方法和应用。该免疫电化学传感器包括基底玻碳电极,和依次涂布在所述基底玻碳电极表面的膜层、检测层,所述检测层的材料为β‑激动剂通用半抗原4‑(4‑(2‑叔丁胺基)1‑羟乙基)苯基丁酸溶液。制备时先在洁净的基底玻碳电极表面滴涂石墨烯/壳聚糖分散液,晾干形成膜层,然后在膜层表面滴涂4‑(4‑(2‑叔丁胺基)1‑羟乙基)苯基丁酸溶液,晾干即可。本发明涉及的传感器基于β‑激动剂宽谱特异性抗体对多种β‑激动剂的交叉免疫反应,能实现对包括克伦特罗、沙丁胺醇、马布特罗、溴布特罗、西布特罗、妥布特罗、特步他林在内的七种β‑激动剂的检测。
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公开(公告)号:CN106841348A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710010675.8
申请日:2017-01-06
Applicant: 南京师范大学
IPC: G01N27/327
CPC classification number: G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种检测雌酚和双酚A的电化学免疫传感器及其制备方法和应用。所述的传感器包括基底玻碳电极,基底玻碳电极表面沉积有纳米金颗粒,N‑(己烷雌酚氧基)乙酰半胱胺通过自组装的方法修饰在所述的纳米金颗粒表面。由于传感器表面采用化学法修饰了N‑(己烷雌酚氧基)乙酰半胱胺,使用后经过简单处理即可再生,可重复利用,减少了材料的消耗。本发明提供的传感器检测己烯雌酚和己烷雌酚的检测限为0.25ng/mL,己二烯雌酚的检测限为0.15ng/mL,双酚A的检测限为0.20ng/mL,线性范围除双酚A为0.5~1000ng/mL外其他均为0.5~2000ng/mL,具有较低的检测限和较宽的线性范围。
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公开(公告)号:CN102262115B
公开(公告)日:2013-10-30
申请号:CN201110213016.7
申请日:2011-07-28
Applicant: 南京师范大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/48 , G01N33/53
Abstract: 一种测定三聚氰胺含量的非标记电化学免疫传感器及其制备方法和应用。所述的免疫传感器,包括基底电极,基底电极表面修饰石墨烯-三聚氰胺-壳聚糖复合物,并以牛血清蛋白封闭非特异性活性位点。其制备方法是以石墨烯/壳聚糖复合材料固定三聚氰胺抗原于玻碳电极表面。所述的免疫传感器基于免疫反应的竞争模式,利用K3Fe(CN)6为探针,以循环伏安法和差分脉冲伏安法监测免疫反应,可用于三聚氰胺含量的检测。本发明的传感器具有较高的灵敏度和专一性,检测方法简单,适用范围广泛,检测限可达到0.2ng/ml,线性范围5~1500ng/ml,具有快速高效、灵敏度高和特异性好、操作简单、成本低等特点。
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公开(公告)号:CN102262125B
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201110212844.9
申请日:2011-07-28
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 一种检测己烯雌酚的非标记电化学免疫传感器及其制备方法和应用。所述的免疫传感器,包括基底电极,在基底电极表面沉积纳米金后,修饰石墨烯-己烯雌酚-壳聚糖复合物,并以牛血清蛋白封闭非特异性活性位点。其制备方法是在基底电极表面沉积纳米金后,利用壳聚糖将石墨烯和己烯雌酚包被并固定于电极表面。所述的免疫传感器基于免疫反应的竞争模式,利用K3Fe(CN)6为探针,以差分脉冲伏安法监测免疫反应,可用于己烯雌酚检测。本发明的传感器具有高灵敏度和专一性,检测方法简单,适用范围广泛,检测限可达到0.1ng/ml,线性范围0.5~1500ng/ml,具有快速现场检测、灵敏度高、成本低等特点。
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公开(公告)号:CN102262115A
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN201110213016.7
申请日:2011-07-28
Applicant: 南京师范大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/48 , G01N33/53
Abstract: 一种测定三聚氰胺含量的非标记电化学免疫传感器及其制备方法和应用。所述的免疫传感器,包括基底电极,基底电极表面修饰石墨烯-三聚氰胺-壳聚糖复合物,并以牛血清蛋白封闭非特异性活性位点。其制备方法是以石墨烯/壳聚糖复合材料固定三聚氰胺抗原于玻碳电极表面。所述的免疫传感器基于免疫反应的竞争模式,利用K3Fe(CN)6为探针,以循环伏安法和差分脉冲伏安法监测免疫反应,可用于三聚氰胺含量的检测。本发明的传感器具有较高的灵敏度和专一性,检测方法简单,适用范围广泛,检测限可达到0.2ng/ml,线性范围5~1500ng/ml,具有快速高效、灵敏度高和特异性好、操作简单、成本低等特点。
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公开(公告)号:CN119780079A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510294083.8
申请日:2025-03-13
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种基于显色剂的环境中重金属三价锑离子/六价铬离子的检测方法,属于重金属离子检测,包括如下步骤:取待测样,加入酸液调节待测样的pH值;在待测液中加入显色剂和表面活性剂,混合后静置;充分反应后,通过分光光度法测定吸光度,将测得的三价锑离子/六价铬离子吸光度值对应于标准曲线中,得到待测样品中三价锑离子或者六价铬离子的浓度。本发明中Sb3+/Cr6+与显色剂反应生成稳定的橘红色络合物,对三价锑离子和六价铬离子具有低检出限和高灵敏度的特点。此外,该方法无需依赖大型仪器设备,操作简便,高效且便捷。
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公开(公告)号:CN118063356B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410448310.3
申请日:2024-04-15
Applicant: 南京师范大学
IPC: C07C303/32 , C07C303/44 , C07C309/04
Abstract: 本发明公开了一种高纯度己/庚烷磺酸钠的制备方法,该制备方法包括在反应器中,依次加入水、亚硫酸钠、1‑溴己烷或者1‑溴庚烷,加热回流,至反应体系澄清透明,停止反应,向反应体系中加入金属盐离子溶液形成己/庚烷磺酸盐沉淀的化合物,析出沉淀后,过滤得到己/庚烷磺酸钙或者己/庚烷磺酸钡等沉淀,将所得沉淀加入水溶液中,再加入碳酸钠或氢氧化钠溶液,过滤得到滤液,减压蒸去水溶液得到粗产物,将得到粗产物用乙醇洗涤三次,干燥,得到高纯己/庚烷磺酸钠。该制备方法工艺新颖、步骤简便、能耗低、产生的有机废液少、经济环保,得到的己/庚烷磺酸钠纯度高、紫外吸收低,完全满足专用高效液相色谱仪的特定要求。
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