一种用于羧肽酶A检测的新型近红外荧光探针

    公开(公告)号:CN109929548B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201910299644.8

    申请日:2019-04-15

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种检测羧肽酶A的近红外荧光探针,该荧光探针用于生物体内、体外的羧肽酶A的传感检测,并且此探针合成简单,廉价易得,可在活体内进行荧光成像,对胰液渗漏疾病有很好的诊断功能。本发明的荧光探针选择性好,灵敏度高,更重要的是发射波长在近红外区域,使其具有优良的抗自荧光能力。本发明的探针在分析化学检测以及生物医用中具有广阔的应用前景。

    中空结构结合电子消耗策略传感器的构建

    公开(公告)号:CN114674891A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210268542.1

    申请日:2022-03-18

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种中空结构结合电子消耗策略传感器的构建方法,首先合成了中空结构ZnCdS/ZnIn2S4异质结,该异质结分级中空结构可通过多重光散射/反射促进光收集,同时中空结构和紧密接触异质结界面之间的协同作用,这可以促进可见光收获、加速电荷迁移和抑制光生载流子的复合;另外在二抗上面修饰了AuNPs‑AAO作为信号放大载体,AAO诱导的猝灭效应来抑制光电流信号,在此作用下,AAO催化氧化AA导致AA用量减少,从而大大降低了光电流响应。

    一种用于羧肽酶A检测的新型近红外荧光探针

    公开(公告)号:CN109929548A

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201910299644.8

    申请日:2019-04-15

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种检测羧肽酶A的近红外荧光探针,该荧光探针用于生物体内、体外的羧肽酶A的传感检测,并且此探针合成简单,廉价易得,可在活体内进行荧光成像,对胰液渗漏疾病有很好的诊断功能。本发明的荧光探针选择性好,灵敏度高,更重要的是发射波长在近红外区域,使其具有优良的抗自荧光能力。本发明的探针在分析化学检测以及生物医用中具有广阔的应用前景。

    GQDs@ZIF-8作为信号猝灭器传感器的构建

    公开(公告)号:CN114674894B

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202210268650.9

    申请日:2022-03-18

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于GQDs@ZIF‑8作为信号猝灭器传感器的构建方法,首先合成了Bi4NbO8Cl/SnIn4S8异质结,其中Bi4NbO8Cl作为一种硅基钙钛矿,具有可见光吸收性能,具有良好的稳定性和耐水性,并且[Bi2O2]和[NbO4]层序的分层结构使得Bi4NbO8Cl的载流子能够快速迁移;因为合适的能带位置,构建Bi4NbO8Cl/SnIn4S8异质结可以有效的提高电荷分离效率。另外二抗上面修饰GQDs@ZIF‑8多面体作为信号猝灭剂,不仅可以通过空间位阻效应抑制ITO/Bi4NbO8Cl/SnIn4S8电极的光电流信号,还可以作为过氧化物酶的模拟物催化4‑氯‑1‑萘酚的沉淀反应,导致光电流信号明显降低来达到提高传感器灵敏度的效果。

    基于二维异质结与纳米酶结合传感器的构建

    公开(公告)号:CN114674893B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202210268556.3

    申请日:2022-03-18

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于二维异质结与纳米酶结合传感器的构建,首先合成了具有良好光电化学信号的Ti3C2/MgIn2S4,这个材料是拥有大比表面积的二维花状结构,能够有效的增加抗体生长的区域,同时Ti3C2为一种新型的类金属性质的二维材料,其在MgIn2S4之间形成肖特基势垒,有效的避免了电子和空虚的复合,因此可以为传感器的构建提供稳定的光电流信号;另外在二抗上面修饰了ZnMOF酶作为信号放大载体,随着二抗标记物ZnMOF酶的引入带来的空间位阻效应能有效阻碍电子传递,降低光电流,同时ZnMOF纳米酶也可以作为模拟过氧化物酶,有效催化4‑氯‑1‑萘酚产生相应的沉淀,进一步降低光电流,提高传感器的灵敏度。

    TiO2-CdS-CdSe的光电法检测三磷酸腺苷

    公开(公告)号:CN110715967A

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201911177441.8

    申请日:2019-11-27

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了TiO2-CdS-CdSe的光电法检测三磷酸腺苷的方法。通过TiO2-CdS纳米复合材料改性ITO表面、三磷酸腺苷和适体-封闭探针结合释放封闭探针的特异性反应、利用封闭探针促使h1、h2杂交形成DNA纳米线的特性使得TiO2-CdS-CdSe纳米材料的复合增强了该传感器的光电化学信号,从而实现了对三磷酸腺苷的超灵敏检测。该传感体系与其他传统方法相比,有效的降低了三磷酸腺苷的检测限,且操作简单,灵敏度高。

    中空结构结合电子消耗策略传感器的构建

    公开(公告)号:CN114674891B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202210268542.1

    申请日:2022-03-18

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种中空结构结合电子消耗策略传感器的构建方法,首先合成了中空结构ZnCdS/ZnIn2S4异质结,该异质结分级中空结构可通过多重光散射/反射促进光收集,同时中空结构和紧密接触异质结界面之间的协同作用,这可以促进可见光收获、加速电荷迁移和抑制光生载流子的复合;另外在二抗上面修饰了AuNPs‑AAO作为信号放大载体,AAO诱导的猝灭效应来抑制光电流信号,在此作用下,AAO催化氧化AA导致AA用量减少,从而大大降低了光电流响应。

    一种检测次氯酸并引发光动力学治疗和铁死亡的荧光探针

    公开(公告)号:CN111689954A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010715961.6

    申请日:2020-07-23

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种检测次氯酸的近红外荧光探针,该荧光探针用于生物体癌细胞产生的次氯酸的传感检测,并且此探针合成简单,廉价易得,可在活体内进行荧光成像,对癌症、关节炎等疾病有很好的诊断功能。本发明的探针具有光动力学效果,可以产生活性氧,对癌细胞进行杀除,此外,该探针还可以诱导癌细胞发生铁死亡,这进一步提高了对癌症的治疗效果。该探针有着近红外的发射波长,抗自发荧光能力强,灵敏度高,选择性好,并且探针溶液颜色在对次氯酸检测前后发生明显改变,其在诊疗一体化和分析检测领域显示出广阔的应用前景。

    上转换材料结合信号猝灭传感器件的构建

    公开(公告)号:CN114674892B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202210268552.5

    申请日:2022-03-18

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种上转换材料结合信号猝灭传感器件的构建方法,首先合成了可以被近红外光激发的有良好光电化学信号的NaYF4:Yb,Er@Bi2MoO6@Bi,其中,NaYF4:Yb,Er作为上转换材料的一种,具有优异的透光性、低光损伤性、高光稳定性;同时在NaYF4:Yb,Er@Bi2MoO6@Bi中,等离子体Bi作为光集中器和能量输送器,可以有效地提高上转换系统的吸收截面和界面能;该传感体系使用近红外光激发,近红外光具有低的光毒性和腐蚀性,光漂白最小的优点;另外在二抗上面修饰了Au@CeO2作为信号放大载体,随着二抗标记物Au@CeO2的引入带来的空间位阻效应能有效阻碍电子传递,降低光电流,同时Au@CeO2也可以作为模拟过氧化物酶,有效催化4‑氯‑1‑萘酚产生相应的沉淀,进一步降低光电流,提高传感器的灵敏度。

    GQDs@ZIF-8作为信号猝灭器传感器的构建

    公开(公告)号:CN114674894A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210268650.9

    申请日:2022-03-18

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于GQDs@ZIF‑8作为信号猝灭器传感器的构建方法,首先合成了Bi4NbO8Cl/SnIn4S8异质结,其中Bi4NbO8Cl作为一种硅基钙钛矿,具有可见光吸收性能,具有良好的稳定性和耐水性,并且[Bi2O2]和[NbO4]层序的分层结构使得Bi4NbO8Cl的载流子能够快速迁移;因为合适的能带位置,构建Bi4NbO8Cl/SnIn4S8异质结可以有效的提高电荷分离效率。另外二抗上面修饰GQDs@ZIF‑8多面体作为信号猝灭剂,不仅可以通过空间位阻效应抑制ITO/Bi4NbO8Cl/SnIn4S8电极的光电流信号,还可以作为过氧化物酶的模拟物催化4‑氯‑1‑萘酚的沉淀反应,导致光电流信号明显降低来达到提高传感器灵敏度的效果。

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