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公开(公告)号:CN119500128A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411763784.3
申请日:2024-12-03
Applicant: 吉林大学
IPC: B01J23/72 , B01J31/00 , B01J35/40 , B01J35/50 , G01N33/53 , G01N33/533 , G01N33/543 , C12N9/18 , C12N11/02 , C12N15/10 , C12Q1/46
Abstract: 本发明公开了一种基于DNA镊子驱动纳米酶/生物酶级联复合材料的制备及其在速灭威现场快速检测中的应用。本发明利用硫酸铜和DNA在室温下合成的纳米花结构铜基纳米酶展现出优异的仿漆酶活性与稳定性;利用碱基互补配对原理和适配体对分子靶标的高亲和力,DNA镊子将AChE固定在纳米酶的表面形成CuNFs‑Apt‑AChE级联酶复合材料。通过酶级联体系的协同效应进一步增强了传感体系的输出信号,从而提高检测灵敏度。利用海藻酸钠水凝胶固定CuNFs‑Apt‑AChE级联酶复合材料,制备了用于速灭威残留检测的高稳定性即时响应平台。这种传感器在实际应用中展现了良好的灵敏度、便携性和稳定性,为现场快速检测提供了一种创新平台。
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公开(公告)号:CN114739968B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202210444314.5
申请日:2022-04-25
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开发了一种基于橙色碳点荧光法选择性检测食品中的有机磷农药。在本发明中,橙色荧光发射CDs作为放大检测信号,可以克服食物基质自身荧光的影响,有效阻断背景干扰,提高检测可靠性;CoOOH NFs作为荧光猝灭剂,可高效猝灭CDs荧光;联合应用乙酰胆碱酯酶(AChE)特异催化硫代乙酰胆碱抑制CoOOH NFs的荧光猝灭作用以及有机磷OPs特异抑制AChE活性的机理,调控体系的荧光响应,可快速检测对氧磷,检测限为0.03ngmL‑1。将本方法构建的荧光检测体系与水凝胶试剂盒相结合,利用智能手机的高清摄像功能,制备了一种对氧磷现场快速监测的便携式平台,为食品安全现场精准监测提供新视角。
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公开(公告)号:CN118464856A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410578506.4
申请日:2024-05-11
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明专利公开了一种基于碳点@ZIF‑8和DNAzyme的铅离子比率荧光检测方法,属于纳米技术和分析检测领域。本发明将6‑羧基荧光素(FAM)标记在GR5DNAzyme的底物链上,当GR5DNAzyme的底物链和酶链杂交形成具有ssDNA环结构时,被吸附在碳点@ZIF‑8表面,FAM的荧光猝灭。在铅离子存在的情况下,GR5DNAzyme在底物链的RNA位点(ra)处断裂成两部分,短的FAM标记的ssDNA从碳点@ZIF‑8释放出来,荧光恢复。其520nm处荧光强度与445nm处荧光强度的比值与铅离子浓度在一定范围内呈线性关系(线性范围0.1~10nM,检出限0.1nM)。本方法能够灵敏特异、方便快捷的检测自来水、河水和鱼样中的铅离子,可进一步应用于研发重金属检测相关试剂盒、试纸条,对环境和食品中重金属离子的快速灵敏检测具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN118329879A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410427261.5
申请日:2024-04-10
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种DNA调控纳米花结构仿酶材料的合成方法及其在现场快速检测有机磷农药中的应用,属于生物传感器技术领域。本发明通过调控DNA序列自组装合成具有天然漆酶活性的纳米酶,其花状形态固有的高比表面积和增强的传质效应,为纳米酶的催化反应提供了更大的活性位点暴露面和更多的物质传质空间。协同乙酰胆碱酯酶(AChE)介导的传感体系和有机磷农药对AChE酶活的高效抑制作用,开发以纳米酶/生物酶为基础的可视化传感探针,实现有机磷农药残留高灵敏快速检测,为食品安全检测提供了一个具有广阔应用前景的技术手段。
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公开(公告)号:CN117343923A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311308301.6
申请日:2023-10-11
Applicant: 吉林大学
IPC: C12N11/089 , C12N9/18 , C12Q1/46 , G01N21/31
Abstract: 本发明提供一种乙酰胆碱酯酶(AChE)高效固定的制备方法,并建立基于固定化酶复合材料(AChE@Zn‑MOF‑74)监测有机磷农药降解,属于生物传感器技术领域。本发明采用酶原位组装策略,使AChE能够在快速成核和晶体缺陷生长过程中原位融合于多孔锌基金属有机框架,Zn‑MOF‑74为维持乙酰胆碱酯酶的生物学状态提供了亲水骨架微环境,复合材料的花状结构,促进了底物和产物的传质过程,因此该复合材料具有表观活性高、稳定性好、抗干扰能力强以及对目标识别信号放大作用等优势。因此,构建基于固定化酶的有机磷农药比色传感器,实现了水体中毒死蜱的降解监测,为食品安全和环境领域监测有机磷农药提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN116643039A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310190326.4
申请日:2023-03-02
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于ZIF‑8骨架材料的农药荧光适配体传感器的制备方法及其在啶虫脒特异灵敏检测中的应用,属于生物传感器技术领域。本发明构建的基于ZIF‑8骨架材料的农药荧光适配体传感器具有响应速度快、操作简单、成本低等优点,实现了啶虫脒选择性和高灵敏度检测。主要基于ZIF‑8的静电相互作用、氢键和Zn2+配位作用,吸附cDNA‑FAM并调控其荧光强度,通过增强抵抗生物配体对cDNA‑FAM置换的影响,提高传感器稳定性。利用啶虫脒与其适配体ABA的高专一性结合,以及ABA与cDNA‑FAM链的互补作用,调控cDNA‑FAM在ZIF‑8表面的吸附过程,从而调控体系的荧光响应,提升检测灵敏度。本发明为DNA与ZIF‑8的生物界面吸附作用提供了科学见解,并为食品中啶虫脒灵敏特异检测提供一种快速检测方法。
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公开(公告)号:CN118406678A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410614506.5
申请日:2024-05-17
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供了一种级联酶有序固定方法及在亚硝酸盐可视检测中的应用,并构建基于GOX@HRPDECN检测亚硝酸盐的反应体系,属于生物传感器技术领域。由于在GOX@HRP DECN中,级联酶分布有序,为中间产物的运输提供了特定路线,天然酶的催化效率和利用率进一步提高。蛋白无机纳米结构也对生物大分子起到保护作用,使级联反应酶在不适宜、极端环境中表现出更好的稳定性。因此借助GOX@HRP DECN优异的催化活性和稳定性,构建了液相反应体系检测亚硝酸盐。进一步将GOX@HRP DECN封装于具有固定和保护作用的多孔网络结构水凝胶中,在增强其稳定性和便携化的同时,实现了智能手机拍照后的图像输出,将图像转化为色坐标数据信息定量检测亚硝酸盐,为亚硝酸盐可视检测提供了技术支撑。
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公开(公告)号:CN115584035B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202211245711.6
申请日:2022-10-12
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于聚集诱导发光效应(AIE)的农药便携化检测荧光水凝胶、制备方法及其在现场快速检测毒死蜱中的应用,属于生物传感器技术领域。本发明构建的荧光水凝胶具有可调的荧光行为和刺激响应特性。AIE活性水凝胶集成了AuNCs的AIE效应和双网络水凝胶的多孔结构,从而显著提高了光学响应。利用纳米结构特性,AIE活性水凝胶被铸入凝胶盘中作为荧光POC平台,以增强其操作稳定性和防污性能。AIE活性水凝胶与高亲和力乙酰胆碱酯酶(AChE)结合,提高了毒死蜱农药评估和监测的灵敏度。通过使用基于智能手机的便携式设备对凝胶盘成像进行分析,准确定量研究农药的降解残留,为精准农业发展提供一个具有广阔应用前景的监测工具。
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公开(公告)号:CN114739968A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210444314.5
申请日:2022-04-25
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开发了一种基于橙色碳点荧光法选择性检测食品中的有机磷农药。在本发明中,橙色荧光发射CDs作为放大检测信号,可以克服食物基质自身荧光的影响,有效阻断背景干扰,提高检测可靠性;CoOOH NFs作为荧光猝灭剂,可高效猝灭CDs荧光;联合应用乙酰胆碱酯酶(AChE)特异催化硫代乙酰胆碱抑制CoOOH NFs的荧光猝灭作用以及有机磷OPs特异抑制AChE活性的机理,调控体系的荧光响应,可快速检测对氧磷,检测限为0.03ngmL‑1。将本方法构建的荧光检测体系与水凝胶试剂盒相结合,利用智能手机的高清摄像功能,制备了一种对氧磷现场快速监测的便携式平台,为食品安全现场精准监测提供新视角。
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公开(公告)号:CN118758908A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410891394.8
申请日:2024-07-04
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种比率荧光/比色适配体传感器及其检测黄曲霉毒素B1的方法,属于纳米技术和分析检测领域。其方法为:本研究利用GO‑Fe3O4的吸附、磁性分离、类过氧化物酶催化等多功能特性,以及适配体与靶标之间的特异性识别,构建一种新型比率荧光/比色双模式可视化分析平台灵敏检测AFB1。本发明将CuNPs与AMCA‑aptamer结合实现单一激发下比率荧光输出,提高结果准确性和设计通用性;单链DNA调控GO‑Fe3O4催化能力实现比色模式输出,拓展了GO‑Fe3O4类酶活性的应用;本发明两种模式结果相互验证,进一步改善方法的可靠性和特异性。通过ImageJ软件对双模式下的溶液荧光/比色信号进行色度分析,实现可视化定量。该方法操作简单、成本低、可通用,并成功应用于奶粉、小麦粉和花生分析。
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