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公开(公告)号:CN114199975B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202111345658.2
申请日:2021-11-15
申请人: 江苏大学
IPC分类号: G01N27/48
摘要: 本发明属于生物传感技术领域,具体涉及一种利用三维细胞电化学传感器评价农药免疫毒性的方法;首先制备铁卟啉修饰的还原型氧化石墨烯复合物,然后将其修饰到丝网印刷碳电极的工作电极上;同时,合成GelMA前体;其次,小鼠巨噬细胞RAW264.7被封装在GelMA水凝胶中,在电极上的培养池内进行三维培养;最后,细胞经农药阿特拉津或其代谢物预处理,再用脂多糖诱导细胞释放NO,采用差分脉冲伏安法测定NO的电信号,通过计算农药处理对细胞NO释放的抑制率实现农药免疫毒性的评价。本发明制备的电化学细胞传感器快速、灵敏、可靠,且细胞进行三维培养更接近体内生理情况,在评价农药免疫毒性方面具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111220592A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010112255.2
申请日:2020-02-24
申请人: 江苏大学
IPC分类号: G01N21/65
摘要: 本发明属于食品快速检测技术领域,涉及一种基于表面增强拉曼光谱的羟基山椒素快速检测方法;首先制备不同浓度的羟基-α-山椒素标准溶液,依次加入到含有SERS基底材料的悬液、无机盐凝聚剂,混合均匀,扫描获得拉曼光谱图,测定定量基准峰位移处的拉曼峰强度值I,与其相对应的羟基-α-山椒素标准溶液浓度绘制标准曲线;然后制备待测样品溶液,进一步得到待测样品溶液的拉曼光谱图,根据得到的羟基-α-山椒素标准曲线计算得到待测液中总羟基山椒素的浓度,最后计算出花椒样品中总羟基山椒素的含量。本发明操作简单、检测成本低,所需样品量少,可便携,适用于现场大规模花椒样品的检测,为羟基山椒素的智能化分析检测提供技术参考。
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公开(公告)号:CN107691484A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710689927.4
申请日:2017-08-14
申请人: 江苏大学
摘要: 本发明涉及一种天然植物Tetrapleura tetraptera抗菌剂及制备方法。将其树皮或树根充分清洗后,剪切、烘干,用无水乙醇在振荡培养器中浸泡提取,Tetrapleura tetraptera树皮或树根与无水乙醇的质量比为1:9,浸泡提取24h后,过滤得滤液,在旋转蒸发器中蒸干无水乙醇得Tetrapleura tetraptera树皮或树根提取物。本发明植物型抗菌剂具有广谱抗菌性,并且直接喷洒在食品上,可以降低食品品质劣变速度,保障食品的安全性、延长食品的货架期、增加商品价值。本发明能有效降低食品设备、食品加工环境的食源性病原菌的数量,可应用于食品保鲜、食品防腐等领域。
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公开(公告)号:CN115368587A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211077850.2
申请日:2022-09-05
申请人: 江苏大学
摘要: 本发明属于生物材料领域,具体涉及一种3D打印用生物导电水凝胶的制备方法及其应用。步骤为:用甲基丙烯酸酐与明胶反应,所得产物经透析、过滤后再进行冻干处理,冻干得到的产物即为GelMA前体;将HAuCl4溶液搅拌后加入柠檬酸钠溶液,溶液的颜色从淡黄色变为酒红色,加热保持沸腾一段时间,然后冷却至室温,得到金纳米粒子溶液,然后与GelMA前体、光引发剂、木质素和多壁碳纳米管于PBS中混合,在水中温浴后得到混合液;将混合液装入3D打印机的料槽内进行打印,用紫外灯照射进行光固化,得到三维结构的导电水凝胶。所制备的水凝胶具有优异的导电性、力学强度和良好的生物相容性,且可应用于细胞三维培养中,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN112540072B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202011314447.8
申请日:2020-11-20
申请人: 江苏大学
IPC分类号: G01N21/65
摘要: 本发明属于食品快速检测技术领域,涉及一种用于火锅底料中花椒麻素检测的表面增强拉曼光谱基底材料的制备方法;首先制备硅包覆的金属纳米粒子,加入硅烷偶联剂溶液中,于恒温水浴中反应,反应后经离心获得氨基化硅包覆的金属纳米粒子,再与去离子水或缓冲液和戊二醛水溶液混合,经搅拌、离心、干燥后得到纳米材料,与多酚氧化酶溶液混合,经孵育、离心、干燥,得到具有连接酶的SERS基底材料;进一步基于具有连接酶的SERS基底材料可用于火锅底料中花椒麻素的检测;本发明基底材料制备简单、成本低、检测速度快、结果准确,并且可便携,适用于现场大规模花椒麻素的精准检测,为花椒麻素的智能化分析检测提供技术支持。
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公开(公告)号:CN114199975A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111345658.2
申请日:2021-11-15
申请人: 江苏大学
IPC分类号: G01N27/48
摘要: 本发明属于生物传感技术领域,具体涉及一种利用三维细胞电化学传感器评价农药免疫毒性的方法;首先制备铁卟啉修饰的还原型氧化石墨烯复合物,然后将其修饰到丝网印刷碳电极的工作电极上;同时,合成GelMA前体;其次,小鼠巨噬细胞RAW264.7被封装在GelMA水凝胶中,在电极上的培养池内进行三维培养;最后,细胞经农药阿特拉津或其代谢物预处理,再用脂多糖诱导细胞释放NO,采用差分脉冲伏安法测定NO的电信号,通过计算农药处理对细胞NO释放的抑制率实现农药免疫毒性的评价。本发明制备的电化学细胞传感器快速、灵敏、可靠,且细胞进行三维培养更接近体内生理情况,在评价农药免疫毒性方面具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111220592B
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202010112255.2
申请日:2020-02-24
申请人: 江苏大学
IPC分类号: G01N21/65
摘要: 本发明属于食品快速检测技术领域,涉及一种基于表面增强拉曼光谱的羟基山椒素快速检测方法;首先制备不同浓度的羟基‑α‑山椒素标准溶液,依次加入到含有SERS基底材料的悬液、无机盐凝聚剂,混合均匀,扫描获得拉曼光谱图,测定定量基准峰位移处的拉曼峰强度值I,与其相对应的羟基‑α‑山椒素标准溶液浓度绘制标准曲线;然后制备待测样品溶液,进一步得到待测样品溶液的拉曼光谱图,根据得到的羟基‑α‑山椒素标准曲线计算得到待测液中总羟基山椒素的浓度,最后计算出花椒样品中总羟基山椒素的含量。本发明操作简单、检测成本低,所需样品量少,可便携,适用于现场大规模花椒样品的检测,为羟基山椒素的智能化分析检测提供技术参考。
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公开(公告)号:CN111766279B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202010410750.1
申请日:2020-05-15
申请人: 江苏大学
IPC分类号: G01N27/327 , G01N27/48 , B82Y30/00 , B82Y15/00 , B82Y5/00
摘要: 本发明提供一种用于血糖检测的微电极模块、制备方法和检测方法以及血糖仪,包括测试腔、印刷电路板、硅片、热敏电阻、半导体冷却/加热器和散热片;所述硅片表面制备微电极阵列,所述微电极阵列并联作为工作电极;所述工作电极表面修饰有用于特异性吸附待测样品中葡萄糖分子的多壁碳纳米管和作为检测探针的多壁碳纳米管;所述印刷电路板集成了对电极和参比电极,所述印刷电路板中心预留一个圆孔,所述硅片组装在圆孔上;所述印刷电路板上组装测试腔,并在下方依次组装热敏电阻、半导体冷却/加热器和散热片。本发明提出的非酶传感器稳定性高,环境适应性强,还弥补了一般非酶传感器选择性差的缺点,能够应用于糖尿病患者的血糖检测。
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公开(公告)号:CN111220667B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202010124420.6
申请日:2020-02-27
申请人: 江苏大学
IPC分类号: G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/333 , G01N27/48
摘要: 本发明提供一种光寻址电化学传感器及其制备方法和检测方法,发明结合光电效应的电位传感器对葡萄糖检测,光寻址电化学传感器的制备包括系统拓扑结构的构建、LAPS芯片的制作和组装、传感器功能修饰、参比电极的制作和传感器的组装,并利用所制备的传感器进行葡萄糖浓度检测。由于LAPS芯片的传感面与被测溶液中特定物质发生作用,在表面吸附一层离子产生膜电位,导致绝缘层SiO2和硅基底之间的电压产生偏移,因此引起伏安特性标准曲线偏移,通过偏移量就得到待测离子的浓度。本发明根据这个原理设计出微型光寻址电化学传感器实现对葡萄糖的现场检测,具有传感器制备成本低、制备过程简便、便于携带等优点,很好解决了传统电化学传感器检测时存在的问题。
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公开(公告)号:CN112540072A
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN202011314447.8
申请日:2020-11-20
申请人: 江苏大学
IPC分类号: G01N21/65
摘要: 本发明属于食品快速检测技术领域,涉及一种用于火锅底料中花椒麻素检测的表面增强拉曼光谱基底材料的制备方法;首先制备硅包覆的金属纳米粒子,加入硅烷偶联剂溶液中,于恒温水浴中反应,反应后经离心获得氨基化硅包覆的金属纳米粒子,再与去离子水或缓冲液和戊二醛水溶液混合,经搅拌、离心、干燥后得到纳米材料,与多酚氧化酶溶液混合,经孵育、离心、干燥,得到具有连接酶的SERS基底材料;进一步基于具有连接酶的SERS基底材料可用于火锅底料中花椒麻素的检测;本发明基底材料制备简单、成本低、检测速度快、结果准确,并且可便携,适用于现场大规模花椒麻素的精准检测,为花椒麻素的智能化分析检测提供技术支持。
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