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公开(公告)号:CN110412291B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN201910693780.5
申请日:2019-07-30
Applicant: 福建师范大学
IPC: G01N33/68 , G01N33/58 , G01N33/574 , G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种构建SERS光谱探针检测乳腺癌标志物EGFR磷酸化酪氨酸的方法:利用金板作为基板,采用核壳结构纳米粒子作为SERS检测的基底,发展高选择性和高灵敏性的“三明治”构型探针分子来检测乳腺癌标志物EGFR酪氨酸的磷酸化。利用4‑MB拉曼光谱中位于生物分子拉曼静默区峰位为2221cm‑1的SERS光谱强度作为内标对标记分子4‑MBA光谱信号进行强度归一化处理,能够避免生物分子指纹区拉曼信号对定量检测的影响,使得EGFR磷酸化酪氨酸溶液浓度与SERS强度的线性关系得到大大地提升,进一步提高该SERS光谱探针的检测灵敏度。4‑MB和4‑MBA位于金核与银壳的中间层,保证了其性质、空间结构和数量等不变,进而确保数据的可靠性。本发明方法在癌症标志物超灵敏检测方面展现出巨大的潜力。
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公开(公告)号:CN107037033B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201710415374.3
申请日:2017-06-05
Applicant: 福建师范大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种超灵敏表面增强拉曼基材的制备方法。该方法将将在真空条件下,沉积全氟十二烷基三氯硅烷8~24h进行硅功能化改性;功能化改性后的玻璃片在全氟液中浸泡10‑25min后,取出,氮气流干燥,得到超灵敏表面增强拉曼基材。使用时,将金属溶胶与待测夜混合在基材表面,可形成很大的接触角并且随着溶剂蒸发而缩聚于一点。与现有表面增强拉曼基底相比,本发明的优点在于:将金属溶胶(金胶、银胶)与待测夜混合均匀在超灵敏表面增强拉曼基底表面,溶液会随溶剂蒸发而浓缩,降低检测限、提高灵敏度。
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公开(公告)号:CN107037033A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710415374.3
申请日:2017-06-05
Applicant: 福建师范大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种超灵敏表面增强拉曼基材的制备方法。该方法将将在真空条件下,沉积全氟十二烷基三氯硅烷8~24h进行硅功能化改性;功能化改性后的玻璃片在全氟液中浸泡10‑25min后,取出,氮气流干燥,得到超灵敏表面增强拉曼基材。使用时,将金属溶胶与待测夜混合在基材表面,可形成很大的接触角并且随着溶剂蒸发而缩聚于一点。与现有表面增强拉曼基底相比,本发明的优点在于:将金属溶胶(金胶、银胶)与待测夜混合均匀在超灵敏表面增强拉曼基底表面,溶液会随溶剂蒸发而浓缩,降低检测限、提高灵敏度。
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公开(公告)号:CN110412291A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910693780.5
申请日:2019-07-30
Applicant: 福建师范大学
IPC: G01N33/68 , G01N33/58 , G01N33/574 , G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种构建SERS光谱探针检测乳腺癌标志物EGFR磷酸化酪氨酸的方法:利用金板作为基板,采用核壳结构纳米粒子作为SERS检测的基底,发展高选择性和高灵敏性的“三明治”构型探针分子来检测乳腺癌标志物EGFR酪氨酸的磷酸化。利用4-MB拉曼光谱中位于生物分子拉曼静默区峰位为2221cm-1的SERS光谱强度作为内标对标记分子4-MBA光谱信号进行强度归一化处理,能够避免生物分子指纹区拉曼信号对定量检测的影响,使得EGFR磷酸化酪氨酸溶液浓度与SERS强度的线性关系得到大大地提升,进一步提高该SERS光谱探针的检测灵敏度。4-MB和4-MBA位于金核与银壳的中间层,保证了其性质、空间结构和数量等不变,进而确保数据的可靠性。本发明方法在癌症标志物超灵敏检测方面展现出巨大的潜力。
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公开(公告)号:CN110132937A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910487686.4
申请日:2019-06-05
Applicant: 福建师范大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明提供了一种DNA链作为信号开关检测重金属离子的制备方法,利用银镜反应制作的玻片Ag-film作为表面增强拉曼散射(SERS)检测的基底,用葡萄糖还原的方法,将银纳米粒子还原在玻片(Si)上。通过硫醇键将用Cy5标记的DNA单链(CY5-B1-SH)连接在铺有银纳米颗粒的玻璃板上,用DNA链作为拉曼信号的开关,以此来间接表明待测介质中是否存在重金属离子汞(Hg2+)。通过银镜反应制作的玻片做为重金属检测的基底,狭窄和尖锐的拉曼峰导致很小的背景噪音,使得SERS增强因子(EF)大大地增强,提高了检测的灵敏度,检测结构具有极好的重复性。
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