一种具有SERS性能的羧甲基纤维素银水凝胶及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118955944A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202410884085.8

    申请日:2024-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种具有SERS性能的羧甲基纤维素银水凝胶的制备方法及其应用,羧甲基纤维素银水凝胶制备方法包括以下步骤:S1利用硝酸银和羧甲基纤维素悬浮液制备带负电的羧甲基纤维素银溶胶增强剂;S2将羧甲基纤维素银溶胶增强剂与琼脂糖水凝胶按1:1混合并加热得到混合物;S3将步骤S2制得的混合物倒入聚四氟乙烯模具中,冷却至室温固化得到具有SERS性能的羧甲基纤维素银水凝胶;羧甲基纤维素银水凝胶能够快速准确地响应细胞中分泌的硫化氢,并且该羧甲基纤维素银水凝胶具有良好的特异性,仅对细胞中产生的硫化氢有显著拉曼信号响应,羧甲基纤维素银水凝胶作为三维基底材料解决了现有技术中对样品预处理的复杂及识别精度需求高的问题。

    一种磁性纳米复合颗粒及其制备方法与在癌症标志物检测中的应用

    公开(公告)号:CN116741519A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310678362.5

    申请日:2023-06-08

    Abstract: 本发明公开了一种磁性纳米复合颗粒及其制备方法与在癌症标志物检测中的应用,属于生物分子检测技术领域;本发明首先将纳米粒子(Ag NPs)以Ag‑S键接枝4‑巯基苯硼酸(4‑MPBA)形成五元苯硼酸酯,通过五元苯硼酸酯接枝AAP形成中间介体(Ag‑4‑MPBA‑AAP NPs),然后利用TiO2富集磷酸酯的作用力,将Ag‑4‑MPBA‑AAP NPs接枝Fe3O4@Au@TiO2NPs表面,形成磁性纳米复合颗粒Fe3O4@Au@TiO2‑(AAP‑4‑MPBA‑Ag)NPs;该磁性纳米复合颗粒能够应用于癌症标志物碱性磷酸酶(ALP)的活性检测,在ALP作用下,Fe3O4@Au@TiO2‑(AAP‑4‑MPBA‑Ag)NPs中2‑磷酸抗坏血酸(AAP)的磷酸基团被ALP裂解,产生抗坏血酸(AA),AA作为苯硼酸的受体,接枝硼酸化的银包裹金复合纳米粒子拉曼信号探针,获得相应拉曼信号,进而根据拉曼光谱信号和ALP活性之间的计量关系检测出ALP的活性和含量。

    一种基于AuPB@Au NPs荧光检测酪氨酸酶的方法

    公开(公告)号:CN111208109B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202010187852.1

    申请日:2020-03-17

    Abstract: 本发明提供一种基于AuPB@Au NPs荧光检测酪氨酸酶的方法,该检测方法利用硝酸铁溶液与氨三乙酸三钠发生螯合反应制备Fe(NTA)标签修饰的AuPB@Au‑Fe(NTA) NPs,修饰于核壳纳米表面的Fe(NTA)的羟基基团能与多巴胺的酚羟基形成络合物Fe(NTA)DA,荧光增强;当体系中出现TYR时,催化氧化多巴胺变成成多巴醌时,不能形成络合物Fe(NTA)DA,荧光减弱。据此构建了AuPB@Au NPs荧光传感器,与不同浓度的酪氨酸酶建立标准曲线。通过本发明,使用荧光法检测酪氨酸酶,提高了检测体系的准确性,实现了原位定量检测。

    一种基于SERS技术的具有自校准功能的免疫侧流试纸条及其制备方法

    公开(公告)号:CN114994311A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210823821.X

    申请日:2022-07-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于SERS技术的具有自校准功能的免疫侧流试纸条及其制备方法。所述免疫侧流试纸条及其制备方法包括以下步骤:1)制备特异性纳米探针,并在结合垫上包被纳米探针;2)制备修饰了拉曼信号分子的NC膜,即NC@拉曼信号分子@Au膜,并在膜上依次包被检测线T线和质控C线;3)将样品垫、结合垫、NC@拉曼信号分子@Au膜以及吸水垫按照顺序组装于PVC板上,得到免疫侧流试纸条本发明的试纸条对待测物特异性高,灵敏度好,检测限低,可快速准确地检测出复杂样本中的待测物,有望成为适用于各种环境下快速、简便、特异、敏感的免疫检测试纸条。

    一种基于表面增强拉曼技术检测血清中色氨酸的方法

    公开(公告)号:CN110646406B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN201911094368.8

    申请日:2019-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于表面增强拉曼技术检测血清中色氨酸的方法。其技术方案包括:1)利用种子介导法制备Au NRs(金纳米棒),2)收集10例志愿者的血清,其中健康为5例,结肠癌患者为5例。基于偶氮反应机理,将色氨酸重氮化后,与萘乙二胺偶联形成重氮偶联化合物,将其与Au NRs混合,借助激光拉曼光谱仪收集数据图谱,实现对血清中色氨酸含量的超灵敏检测,本方法使用范围为5*10‑8 M‑10‑3M。

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