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公开(公告)号:CN112326755B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202011318138.8
申请日:2020-11-23
申请人: 济南大学
IPC分类号: G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/36 , G01N33/574 , G01N33/543 , G01N33/58 , G01N33/68
摘要: 本发明涉及基于HRP扩增用于检测肺癌标志物CYFRA21‑1超灵敏光电化学免疫分析传感器的制备方法。本发明以BiVO4/Ag3VO4/SnS2作为基底材料并用可见光照射来获得光电流,三个基底组合形成异质结使得光电效率极大提高。HRP‑二氧化硅‑CYFRA21‑1二抗纳米复合物具有较大的空间位阻,并进一步进行HRP扩增后将电极材料置于4‑氯‑1‑萘酚中生成不溶性沉淀,使得电子供体的传递得到三重阻碍,极大地改变了光致电流的变化,导致不同浓度的抗原表现出不同光电流,从而实现了对CYFRA21‑1抗原超宽范围的检测(100 ng/mL‑0.05 pg/mL),其检测限为0.01 pg/mL。
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公开(公告)号:CN114813867A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210454973.7
申请日:2022-04-28
申请人: 济南大学
IPC分类号: G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/416 , G01N21/75 , G01N33/536 , G01N33/544
摘要: 本发明涉及一种基于Fe2O3@Cd‑ZnInxSy异质结构建的光电化学免疫传感器的制备方法。本发明以Fe2O3@Cd‑ZnInxSy作为基底材料增强了光电流响应,Fe2O3与ZnInxSy可以形成了能级匹配的异质结结构,这种异质结结构的形成,能够有效提高光生电子的传递速度,减少电子和空穴的复合率,极大的提高了可见光利用率。掺杂镉形成了Fe2O3@Cd‑ZnInxSy的掺杂结构,降低了电子空穴对的复合,提高了电子空穴对的有效分离。以Ag@PANI作为标记物标记神经元特异性烯醇化酶第二抗体,Ag@PANI能够提高电子的传输效率,提高检测灵敏度,实现了对神经元特异性烯醇化酶的灵敏检测。其检测限为0.030 pg/mL。
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公开(公告)号:CN110907511B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN201911272160.0
申请日:2019-12-12
申请人: 济南大学
IPC分类号: G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/327
摘要: 本发明涉及一种金‑姜黄素纳米粒子猝灭CdS杂化TiO2纳米带检测胰岛素的电化学发光传感器。在本发明中,采用过硫酸钾和过氧化氢共同作为共反应剂,增强CdS杂化TiO2纳米带的电化学发光性能。为了灵敏地检测胰岛素,本发明设计了一种夹心型的猝灭型电化学发光免疫传感器,采用金‑姜黄素复合ZIF‑8作为猝灭剂,降低CdS杂化TiO2纳米带的电化学发光强度。猝灭机理主要是由于姜黄素消耗电化学反应过程中产生的羟基自由基,并且通过能量转移进一步降低发光材料的发光强度,实现电化学发光信号的双重猝灭。根据不同浓度的胰岛素可以结合不同量的二抗标记物金‑姜黄素复合ZIF‑8,使得该传感器电化学发光强度变化不同。本发明对胰岛素检测的线性范围为0.3 pg/mL‑20 ng/mL,检测限为0.09 pg/mL。
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公开(公告)号:CN110346438B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201910655382.4
申请日:2019-07-19
申请人: 济南大学
IPC分类号: G01N27/327
摘要: 本发明涉及一种基于硫化铅‑四氧化三钴复合物(PbS/Co3O4)的光电化学降钙素原传感器的制备方法及应用。本发明具体是在氧化铟锡(ITO)导电玻璃上将黑二氧化钛纳米颗粒(B‑TiO2 NPs)和碘氧铋纳米片(BiOI NSs)及金纳米颗粒(Au NPs)复合作为基底材料,形成的敏化结构可增加光的吸收范围,促进光生电子空穴的分离效率,同时用于负载抗体。制备的PbS/Co3O4复合物与基底材料竞争光源和空穴牺牲剂,构建了一种基于信号减弱型的光电化学免疫传感器,实现了对降钙素原的灵敏检测,该方法对早期诊断和监测细菌炎性疾病感染具有重要意义。
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公开(公告)号:CN110441372B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201910793186.3
申请日:2019-08-27
申请人: 济南大学
IPC分类号: G01N27/327
摘要: 本发明涉及一种以多金属氧酸盐为电子供体的羟基氧化铁复合材料光电化学传感器的制备方法及应用。作为光电化学传感器稳定运行的驱动力,电子供体的选择是至关重要的。本发明首次利用一种新颖的多金属氧酸盐{Mo368}作为光电化学传感器的电子供体,独特的电子性质赋予{Mo368}较强的还原性,这为其作为电子供体提供了巨大的可行性。与此同时,新颖的光敏材料是光电化学传感器构建的基石。本发明利用电沉积的方法和普鲁士蓝与氢氧化钠之间的反应制得比表面积较大的羟基氧化铁FeOOH。再通过连续离子吸附反应在FeOOH表面生成硫化铋Bi2S3,其较强的吸光能力极大地增强了材料对可见光的利用。再用金纳米粒子优异的光学稳定性和较高的量子产率等优点来进一步提高传感器的灵敏度,得到光电化学活性明显增强的FeOOH/Bi2S3/Au复合材料,实现对心肌钙蛋白I的超灵敏检测,这对心血管疾病的早期诊断具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN108918873B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201810851631.2
申请日:2018-07-30
申请人: 济南大学
IPC分类号: G01N33/573
摘要: 本发明涉及一种基于PS@Au双重抑制ZnCdS的光电化学凝血酶适配体传感器的制备方法及应用,属于光电化学传感器领域。利用简单的水热法合成锌、镉共掺杂硫化物ZnCdS纳米晶,其粗糙的表面和较大的比表面积,大大增加了ZnCdS的负载能力,增强其可见光吸收能力。以ZnCdS作为基底材料,以PS@Au作为二抗标记物,PS@Au具有良好的绝缘性,阻碍了光生电子的转移,而且PS@Au与ZnCdS间对可见光的吸收竞争也会有效地降低光电流信号,这双重抑制作用有效地提高了传感器的灵敏度,降低了传感器的检测限。再结合适配体优异的选择性,实现了对凝血酶适配体的高灵敏检测,这对凝血酶的分析检测具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN112147194A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202010854196.6
申请日:2020-08-24
申请人: 济南大学
IPC分类号: G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/48 , G01N33/74 , G01N33/543 , G01N33/551 , G01N33/532
摘要: 本发明涉及电沉积金和铂‑氧硫化铜检测胰岛素的电化学传感器的制备方法。本发明以电沉积金作为基底材料,铂纳米粒子修饰氧硫化铜作为二抗标记物,以磷酸缓冲溶液作为底液,采用电化学传感器的层层修饰方法,构建了信号增强型电化学免疫传感器,实现了在0.5 fg/mL~50.0 ng/mL线性范围内对胰岛素的灵敏检测,检测限为0.17 fg/mL。
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公开(公告)号:CN112147192A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202010854097.8
申请日:2020-08-24
申请人: 济南大学
IPC分类号: G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/48 , G01N33/74 , G01N33/543 , G01N33/551 , G01N33/532
摘要: 本发明涉及一种金石墨烯和钯氧硫铟化铜检测胰岛素的电化学传感器的制备方法,属于电化学传感器领域。本发明以金杂化石墨烯作为基底,以具有较大比表面积和导电性作为载体,以钯杂化的氧硫化铜作为二抗标记物,构建了信号增强型电化学传感器,实现了对胰岛素抗原的检测,测得传感器的线性检测范围为1.0 fg/mL~100 ng/mL,检测限为0.33 fg/mL。
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公开(公告)号:CN111766287A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010571477.0
申请日:2020-06-22
申请人: 济南大学
IPC分类号: G01N27/48 , G01N21/76 , G01N27/30 , G01N27/327 , G01N33/68 , G01N33/574
摘要: 一种基于去铁铁蛋白封装Ru(bpy)32+免疫传感器的制备方法及应用,属于纳米材料领域与生物传感领域;基于去铁铁蛋白(apoferritin)形貌均一、耐水热、可控组装的结构特性与Ru(bpy)32+优异的电致化学发光性能,本发明首次提出一种热诱导法在apoferritin内部实现大量Ru(bpy)32+分子的高效、快速封装,成功制得一种具有优异生物相容性与高发光效率的复合物Ru(bpy)32+@apoferritin,此方法简单高效,可避免传统封装方法苛刻的酸碱度要求与复杂的材料合成步骤,创新性明显;在Ru(bpy)32+@apoferritin表面修饰抗体分子,研制一种无标记型的电致化学发光免疫传感器检测非小细胞肺癌疾病标志物CYFRA 21-1,检出限低至31 pg/mL,线性范围100 pg/mL-50 ng/mL,在同类检测方法中具有明显的潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN110220889A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910495084.3
申请日:2019-06-10
申请人: 济南大学
IPC分类号: G01N21/76 , G01N27/26 , G01N27/327
摘要: 本发明涉及一种基于共振能量转移的抗体定向固定双猝灭电化学发光策略应用于原降钙素的检测的传感器制备方法,属于电化学发光检测技术领域。三氧化钼对三联吡啶钌具有良好的猝灭效果,金纳米粒子与三氧化钼成功的复合,进一步增强了三氧化钼对三联吡啶钌的电致化学发光信号的猝灭作用。采用HWRGWVC多肽链作为特异性捕获体,实现抗体的定向位点捕获。根据对不同浓度的原降钙素响应的电化学发光信号强度不同,实现对原降钙素的检测。通过采用加标回收法来检测不同浓度的原降钙素在人类血清中的样品回收率,以展示本方法的准确度和精密度,测得回收率的范围为100.3~104.2%,说明该方法准确可靠。
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