提高环境样品免疫检测抗基质效应的方法及其专用缓冲溶液

    公开(公告)号:CN101093223A

    公开(公告)日:2007-12-26

    申请号:CN200710119210.2

    申请日:2007-07-18

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种提高环境样品免疫检测抗基质效应的方法及其专用缓冲溶液。本发明所提供的环境样品免疫检测专用缓冲溶液,是在现有的浓度为0.05-0.12mol/L、pH为7.0-8.0的缓冲液中,加入下述a)、b)和c)的物质:a)NaCl,使其终浓度为10-100g/L;b)惰性蛋白或明胶,使其终浓度为2-20g/L;所述惰性蛋白是不与免疫反应体系发生反应的蛋白;c)乙二胺四乙酸二钠,使其终浓度为2-20g/L。本发明的提高环境样品免疫检测抗基质效应的方法及其专用缓冲溶液可用于各种环境样品(如水样)的免疫检测中,可有效地减小或消除来自环境样品(如水样)中各种复杂基质在其自然界存在的边界范围内给免疫检测带来的干扰,使实际环境样品免疫检测的稳定性增强。

    一种制作光纤探头的方法
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1966440A

    公开(公告)日:2007-05-23

    申请号:CN200610144103.0

    申请日:2006-11-27

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 施汉昌 龙峰 何苗

    Abstract: 本发明公开了一种制作光纤探头的方法。该制作光纤探头的方法,包括以下步骤:1)处理具有纤芯、包层及涂覆层的石英玻璃光纤,使其一端的包层露出;2)将所述石英玻璃光纤的包层露出端连同与所述包层露出端相连的具有涂覆层的一段置于质量百分比浓度为10~30%的氢氟酸溶液中反应,反应结束后将所述石英玻璃光纤的剩余包层部分露出,得到锥型光纤探头。该制作方法操作方便,成本低廉,易于批量生产,制作的光纤探头具有很好的重复率。

    废陶瓷作为渗流式生物床填料及氨氮吸附剂的应用

    公开(公告)号:CN1923727A

    公开(公告)日:2007-03-07

    申请号:CN200610112783.8

    申请日:2006-09-01

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 废陶瓷作为渗流式生物床填料及氨氮吸附剂的应用属于污染河水净化技术领域,特别涉及用于处理污染河水净化的渗流式生物床技术。该填料及氨氮吸附剂是以工业废料陶瓷碎片为原料,经一定程度机械破碎成粒径为3~10cm。废陶瓷的孔隙率较高,外部比表面积大,具有良好的微生物附着特性;作为吸附剂对废水中的氨氮有良好的吸附效果。废陶瓷作为填料及吸附剂具有廉价易得的优点,并且能够废物利用,变废为宝,非常适合于工业应用。

    一种用于污染河水处理的渗流式生物床复合填料

    公开(公告)号:CN1915858A

    公开(公告)日:2007-02-21

    申请号:CN200610112781.9

    申请日:2006-09-01

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 一种用于污染河水处理的渗流式生物床复合填料涉及污染河水净化技术领域。其特征在于,是以建筑垃圾废砖块和工业废料废陶瓷为原料,经机械加工成适宜大小的颗粒,混合而成复合填料;其粒径在3cm~10cm范围内,其中废砖块和废陶瓷的体积比1.5∶1~3∶1。该复合填料结构稳定,孔隙率大,表面粗糙,适合微生物的生长。而且来源广泛、丰富易得,将其作为填料可以实现废物利用,能够有效地解决废砖块和废陶瓷占用大量土地的环境问题。

    全光纤倏逝波生物传感器

    公开(公告)号:CN1873450A

    公开(公告)日:2006-12-06

    申请号:CN200610089497.4

    申请日:2006-06-30

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 施汉昌 龙峰 何苗

    Abstract: 全光纤倏逝波生物传感器属于生物检测技术领域,特别涉及到利用激光激发标记有荧光分子的生物物质发光,从而实现生物检测的技术。其特征在于,该传感器的激光传输和荧光接收光路含有置于样品流路中的光纤探头和一个单、多模光纤耦合器,该单、多模光纤耦合器含有一根单模光纤和一根多模光纤,激光发射装置的激光出射端通过一个激光到光纤耦合器耦合到单模光纤的一端,单模光纤的另一端耦合到多模光纤中,该多模光纤的一端连接光纤探头,其另一端置于荧光采集及数据处理装置的光入射端。本发明能够有效减少光传输的能量损失,提高荧光的耦合效率,进一步提高了光的传递效率和仪器的信噪比,并尽可能地减少了光学分离元件,简化了仪器结构。

    对微囊藻毒素-LR进行化学修饰并合成完全抗原的方法

    公开(公告)号:CN1603827A

    公开(公告)日:2005-04-06

    申请号:CN200410096072.7

    申请日:2004-11-29

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及对微囊藻毒素-LR进行化学修饰并合成完全抗原的方法,属于免疫检测技术领域,包括对微囊藻毒素-LR的化学修饰和用戊二醛1步法合成完全抗原两部分;本方法选择第7位氨基酸Mdha作为连接位点,Mdha远离致毒基团Adda,因而抗体能够有效的识别出微囊藻毒素和节球藻毒素;而且远离两个可变的氨基酸,因而能够识别出微囊藻毒素的各种异构体,可提高微囊藻毒素-LR抗体的特异性。

    一种利用免疫生物传感器同时快速检测多种抗生素的方法

    公开(公告)号:CN112858683A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN201911189720.6

    申请日:2019-11-28

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用免疫生物传感器同时快速检测多种抗生素的方法。本发明保护一种同时检测31种抗生素的试剂盒,包括免疫传感芯片和荧光标记抗体溶液;免疫传感芯片上具有3个点位,1个点位修饰有林可霉素完全抗原,1个点位修饰有喹诺酮类抗生素完全抗原,1个点位修饰有磺胺类抗生素完全抗原;荧光标记抗体溶液提供的有效成分为荧光标记的林可霉素抗体、荧光标记的喹诺酮类抗生素抗体,荧光标记的磺胺类抗生素抗体;31种抗生素为林可霉素、13种喹诺酮类抗生素和17种磺胺类抗生素。本发明所需设备简单、操作简便,监测速度快、成本低、可靠性高,并具有较高的灵敏度,为抗生素污染的监管、防控提供技术支持。

    一种检测待测溶液中氨基糖苷类抗生素的含量的方法

    公开(公告)号:CN108152258A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201711328451.8

    申请日:2017-12-13

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: G01N21/643

    Abstract: 本发明公开了一种检测待测溶液中氨基糖苷类抗生素的含量的方法。本发明采用卡那霉素A核酸适配体和AAP探针,特异性识别其它的氨基糖苷类抗生素,实现了单一传感器上的多物质检测。同时本发明无需外加信号分离步骤,反应后可直接进行信号检测,传感器修饰方法保证了定量检测的稳定性与再生性。本发明制备方法简单,性能稳定,光纤的重复性好,适用于环境样品中氨基糖苷类抗生素的检测,以及生物传感器产业化的需求,具有重要的应用价值。

    使检测汞离子的生物芯片再生的成套试剂及其应用

    公开(公告)号:CN105039561A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510490778.X

    申请日:2015-08-11

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: C12Q1/6837 C12Q2563/107 C12Q2565/501

    Abstract: 本发明公开了使检测汞离子的生物芯片再生的成套试剂及其应用。使用本发明的使检测汞离子的芯片再生的成套试剂对芯片再生得到的再生芯片具有很好的可重复性,与新制备的芯片相比,使用再生方法1获得的再生次数为1-10的再生芯片的百分比信号值偏差均在4.8%以下,使用再生方法2获得的再生次数为1-10的再生芯片的百分比信号值偏差均在4.4%以下,使用再生方法3获得的再生次数为1-10的再生芯片的百分比信号值偏差均在4.8%以下,使用再生方法4获得的再生次数为1-10的再生芯片的百分比信号值偏差均在4.7%以下,这四种再生方法均获得很好的再生效果。

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