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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
申请人: 济南大学
IPC分类号: G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/416 , G01N33/542 , G01N33/574
摘要: 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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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
申请人: 济南大学
IPC分类号: G01N27/30 , G01N27/327 , G01N33/535 , G01N33/542 , G01N33/574
摘要: 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。
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公开(公告)号:CN116500101A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310430781.7
申请日:2023-04-21
申请人: 济南大学
IPC分类号: G01N27/30 , C12Q1/42 , C12Q1/00 , G01N27/327 , G01N27/416
摘要: 本发明公开了一种Z型异质结结合原位酶促信号放大器件的构建,首先合成了具有良好光电化学信号的Fe2O3/g‑C3N4,独特的二维结构有一个高界面区域和较大的比表面积,可以为后续目标物的生长提供足够的生长区域。同时z型方案异质结的导致了广泛的视觉吸收,促进了电荷转移,因此可以为传感器的构建提供稳定的光电流信号。为了提高灵敏度,利用碱性磷酸酶催化在原位生成电子捐赠的抗坏血酸,通过对电子供体浓度的光电流信号的依赖,进一步的提高了传感器的灵敏度。
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公开(公告)号:CN112326628B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202011296847.0
申请日:2020-11-19
申请人: 济南大学
IPC分类号: G01N21/65
摘要: 一种基于自组装聚集的比率型SERS检测平台的制备本发明公开了一种基于自组装聚集信号放大的SERS检测平台的制备,包括以下步骤:通过种子法合成有更多尖端(热点区域)的金纳米星溶液;有机合成小分子N‑(2‑氰基苯并噻唑‑6‑基)‑5‑(1,2‑二硫杂环戊‑4‑基)戊酰胺,该分子带有的氰基的拉曼信号2300cm‑1处于静默区,能够极大地降低背景信号的干扰,提高信噪比;将金纳米星与该小分子通过金硫键进行孵育;将另一部分金纳米星与和拉曼信标对巯基苯甲腈(4‑MBN)和半胱氨酸分别通过金硫键和静电吸附结合;有机小分子的氰基可以与半胱氨酸的氨基和巯基部分发生自组装聚合反应使金纳米星颗粒产生聚集,使拉曼信标在2230 cm‑1的信号大大增强而小分子氰基在2300 cm‑1信号大大减弱,构成自组装聚合的比率型SERS检测平台。
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公开(公告)号:CN113173952B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202110452463.1
申请日:2021-04-26
申请人: 济南大学
IPC分类号: C07F9/80 , C09K11/06 , A61K31/4745 , A61K49/00 , A61P35/00
摘要: 本发明公开了用于药物释放监测的邻二硫醇反应性治疗探针及制备方法,所述的探针化合物结构如式Ⅰ所示。该探针分子由三个主要部分组成:荧光喜树碱(CPT)、一种可自裂解的连接片段和邻二硫醇特异性识别基团。当邻二硫醇存在时,探针中的酰胺键将被裂解,随后分子内1,6‑消除,触发了活性抗癌药物CPT的释放并恢复了CPT的荧光。优势在于,抗癌药CPT既可以用作药物,也可以用作荧光报告剂,能够准确地追踪药物分布。同时,该探针可以同时实现对邻二硫醇的选择性化学检测和对抗癌药物释放的监测。
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公开(公告)号:CN113234014B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202110452636.X
申请日:2021-04-26
申请人: 济南大学
IPC分类号: C07D215/14 , C09K11/06 , A61K49/00
摘要: 本发明公开了一种检测氨肽酶N的聚集诱导发射荧光探针及其制备方法,所述的探针化合物结构如式Ⅰ所示。该探针分子由三个主要部分组成:基于喹啉‑丙二腈的聚集诱导发射荧光团,可自我裂解的连接基团和氨肽酶N(APN)特异性识别基团。当探针化合物N‑末端丙氨酰位点被APN准确水解为氨基后,暴露出的氨基作为供电子基团,促进了共轭体系的电子推拉效应,从而增强了荧光。优势在于,该探针响应速度快,灵敏度高,斯托克位移大,发射波长较长,当溶液浓度越高时,荧光发射越强,有效避免了聚集诱导荧光猝灭的问题。
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公开(公告)号:CN113267543A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110452228.4
申请日:2021-04-26
申请人: 济南大学
IPC分类号: G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/327
摘要: 本文公开了一种检测有机磷农药——二嗪农(DZN)的光电化学生物传感器的制备方法,属于环境中农药残留的检测领域。本方法包括以下步骤:制备PANI/Au/ZnTiO3/FTO光电电极、构建光电生物传感平台、光电化学测试。本发明的特点是将窄禁带的聚苯胺与宽禁带的ZnTiO3以金作为电子转移介质复合在一起,构建了一种Z型异质结结构,并利用DZN的适配体作为识别单元,制备的PANI/Au/ZnTiO3的光电化学生物传感器具有光谱吸收范围广、比表面积大、稳定性高、选择性好、合成方法简单等优点,而且由于Z型异质结结构有效地抑制了光生载流子的复合,因此可以实现对DZN的超灵敏检测。
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公开(公告)号:CN113234014A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110452636.X
申请日:2021-04-26
申请人: 济南大学
IPC分类号: C07D215/14 , C09K11/06 , A61K49/00
摘要: 本发明公开了一种检测氨肽酶N的聚集诱导发射荧光探针及其制备方法,所述的探针化合物结构如式Ⅰ所示。该探针分子由三个主要部分组成:基于喹啉‑丙二腈的聚集诱导发射荧光团,可自我裂解的连接基团和氨肽酶N(APN)特异性识别基团。当探针化合物N‑末端丙氨酰位点被APN准确水解为氨基后,暴露出的氨基作为供电子基团,促进了共轭体系的电子推拉效应,从而增强了荧光。优势在于,该探针响应速度快,灵敏度高,斯托克位移大,发射波长较长,当溶液浓度越高时,荧光发射越强,有效避免了聚集诱导荧光猝灭的问题。
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公开(公告)号:CN113176314A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110253091.X
申请日:2021-03-09
申请人: 济南大学
IPC分类号: G01N27/327
摘要: 本发明公开了一种基于g‑C3N4/Mo:BiVO4结合CuS催化信号放大传感器的制备方法,首先合成了具有良好光电化学信号的g‑C3N4/Mo:BiVO4,由于Mo掺杂增加了BiVO4的载流子浓度,提高了载流子分离效率;同时,g‑C3N4负载到Mo:BiVO4形成异质结,使光生空穴从BiVO4产生并顺利传输到g‑C3N4,加速了电子和空穴的分离,有效抑制了载流子的复合;另外在二抗上面修饰了CuS‑GR作为信号放大载体,一方面增加了传感器的阻抗,引起光电信号的减小,另一方面CuS作为一种p型半导体可以竞争吸收光能和竞争消耗溶液中的供电子试剂抗坏血酸,导致信号的减小,这种夹心型传感器最终测的了满意的检测线。
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公开(公告)号:CN113176312A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110422045.8
申请日:2021-04-20
申请人: 济南大学
摘要: 本发明公开了一种上转换基二氧化锡包覆卤化钙钛矿电极的制备及应用,包括以下步骤:1)高温水热法合成上转换纳米六方体;2)通过静电纺丝法合成介孔网状二氧化锡;3)制备卤化钙钛矿;4)钙钛矿包覆到介孔网状二氧化锡结构中;5)上转换和二氧化锡包覆钙钛矿静电复合;制备所得的上转换材料可以能量低的红外光作为激发光源,并发射可被二氧化锡/卤化钙钛矿吸收的紫外/可见光;制备所得的材料光吸收强、电子迁移率高、载流子寿命长且光损伤小,在一定程度上解决了目前半导体材料载流子复合率高、光损伤大、钙钛矿易降解的问题,可作为光电化学传感器的良好基底电极。
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