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公开(公告)号:CN115046986B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202210807094.8
申请日:2022-07-06
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种基于空芯反谐振光纤和表面增强拉曼光谱的生化传感器,用于解决光纤生化传感器在癌症检测方法中低浓度灵敏度低、检测疾病单一、侵犯性强、特异性差的问题,属于生物医学光子学中光纤传感领域。本发明以修饰了特异性捕获适体的空芯反谐振光纤为捕获界面,用修饰了特异性识别适体和拉曼报告分子的拉曼探针来识别待测物,构建了新型复用光纤生化传感器。该方法利用空芯反谐振光纤增强光与物质的相互作用能力来增强拉曼信号,实现对低浓度样本的灵敏检测;该方法利用拉曼光强与待测物质之间良好的线性关系,通过检测拉曼光强的变化实现对待测物质的定量灵敏检测;利用拉曼光谱的优良复用性,通过检测系统中不同拉曼探针上对应拉曼报告分子的特征峰实现不同待测物的同时诊断。本发明可用于检测癌症外泌体、化学分子、葡萄糖、细胞、蛋白质等利用核酸适体可识别的物质,具有灵敏度高的特点,且可实现非侵入式不同疾病的同时检测。
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公开(公告)号:CN117767113A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311418316.8
申请日:2023-10-30
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种双向调谐有机微型激光器波长的方法属于激光技术与光子学领域。本发明公开了一种利用荧光共振能量转移效应(Fluorescence resonance energy transfer,FRET)效应调谐有机微型激光器波长的方法,通过选用回音壁模式(Whispering Gallery Mode,WGM)微腔作为激光发射的谐振腔,在WGM微腔内部均匀掺杂荧光物质,作为发生FRET的供(受)体,选用另一种荧光物质作为发生FRET的受(供)体,通过静电吸附使两者紧密结合。调节吸附在微腔表面的受(供)体分子的浓度,改变供体向受体能量转移的效率,进而对有机微型激光器的发射波长进行双向调控。
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公开(公告)号:CN110174380A
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201910391587.6
申请日:2019-05-10
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 基于空芯反谐振光纤的生化传感器,属于生物医学光子学中的生物光纤传感领域。空芯反谐振光纤的优越的光学特征,即极大的光谱带宽、低折射率溶剂匹配性和低损耗,可以使光与物质的相互作用达到最大化。利用这一特点,通过物理吸附、离子吸附或化学吸附的方法将所需材料修饰在光纤内壁,结合某些纳米材料的优异的荧光淬灭性能,以及适体识别单元的高度特异性,可以在光纤内部实现高灵敏,无标记检测。由于整个传感界面是基于光纤内部,提高了抗外界参数干扰的能力,保证了光纤传感平台的稳定性,提高了定量检测灵敏度。
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公开(公告)号:CN107043093B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201710267117.X
申请日:2017-04-21
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种黑磷纳米颗粒表面包裹介孔二氧化硅的方法,属于生物医学领域和纳米材料领域。黑磷纳米颗粒的制备;将制备好的黑磷纳米颗粒置于摇床中,边振荡边加入适量的的TEOS(正硅酸乙酯),半小时后重复上述步骤;待反应完成后进行离心清洗,弃上清液,将包裹好二氧化硅的黑磷纳米颗粒重新分散在超纯水中。包裹了二氧化硅的黑磷纳米颗粒能有效缓解黑磷的易团聚特性;包裹在黑磷纳米颗粒表面的二氧化硅用于光声成像、载药、生物成像。
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公开(公告)号:CN103773959B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410012099.7
申请日:2014-01-13
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 本发明公开了一种电化学法回收处理低钴WC?Co硬质合金废料新工艺。提出在特殊电解液介质中以脉冲电流方式电化学处理WC?Co硬质合金废料,即以WC?Co硬质合金废料为阳极,以钛或不锈钢为阴极,根据WC和Co电化学行为及络合化学行为的差异性,对电解液的组成进行了系统的配方,并探索出脉冲电流电解方式,有效解决了阳极钝化这一难题,整体工艺简单,电解效率高,金属回收率高。
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公开(公告)号:CN115046986A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210807094.8
申请日:2022-07-06
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种基于空芯反谐振光纤和表面增强拉曼光谱的生化传感器,用于解决光纤生化传感器在癌症检测方法中低浓度灵敏度低、检测疾病单一、侵犯性强、特异性差的问题,属于生物医学光子学中光纤传感领域。本发明以修饰了特异性捕获适体的空芯反谐振光纤为捕获界面,用修饰了特异性识别适体和拉曼报告分子的拉曼探针来识别待测物,构建了新型复用光纤生化传感器。该方法利用空芯反谐振光纤增强光与物质的相互作用能力来增强拉曼信号,实现对低浓度样本的灵敏检测;该方法利用拉曼光强与待测物质之间良好的线性关系,通过检测拉曼光强的变化实现对待测物质的定量灵敏检测;利用拉曼光谱的优良复用性,通过检测系统中不同拉曼探针上对应拉曼报告分子的特征峰实现不同待测物的同时诊断。本发明可用于检测癌症外泌体、化学分子、葡萄糖、细胞、蛋白质等利用核酸适体可识别的物质,具有灵敏度高的特点,且可实现非侵入式不同疾病的同时检测。
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公开(公告)号:CN113444496A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110378835.0
申请日:2021-04-08
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种相变材料包裹介孔二氧化硅的纳米粒的制备方法,属于生物医学领域和纳米材料领域。相变材料的制备;将制备好的相变材料置于摇床中,调至适当PH,加入EDC和NHS活化,加入预先分散好的氨基修饰介孔二氧化硅继续摇晃2h,最后加至磷脂溶液中涡旋后冰中快速冷却,放至室温后进行离心清洗,弃上清液,将包裹好相变材料的介孔二氧化硅纳米颗粒重新分散在去离子水中。包裹了相变材料‑脂肪酸的介孔二氧化硅不仅有效地防止了介孔二氧化硅载药的泄露,而且加强了药物的精准释放,提高了药物利用率。
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公开(公告)号:CN109507162A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811515899.5
申请日:2018-12-11
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 一种基于谐振腔和FRET效应的激光检测系统及方法,包括激光源模块、谐振腔模块、光学准直模块和信号接收模块,激光源模块用于提供激光源,光学准直模块用于将激光源耦合到谐振腔模块以及将谐振腔模块产生的信号光采集到光谱仪中;谐振腔模块用于产生光谐振和FRET效应,包括能够产生光谐振的微腔,微腔周围能够产生FRET效应的荧光受体物质;信号接收模块用于接收、分析、存储信号光。激光源模块产生激光,经过光学准直模块将激光源耦合到谐振腔模块,激发微腔产生谐振,进而激发微腔周围的荧光受体物质产生FRET效应,产生信号光;若获得的信号光与标准信号光存在特异性差别,则表明待测分子存在,实现了谐振腔外微量物质的检测。
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公开(公告)号:CN103682966B
公开(公告)日:2016-11-02
申请号:CN201310633590.7
申请日:2013-12-02
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于空芯光子晶体光纤载体的活细胞生物激光器,属于激光技术与生物光子学领域。该激光器包括泵浦源、光学准直系统、活细胞激光增益介质、空芯光子晶体光纤以及光学元件;泵浦光进入光学准直系统准直,聚焦到增益介质上,增益介质为表达荧光蛋白的活细胞,将充填活细胞的光子晶体光纤两端加上高反射平面反射镜,使光纤在两个镜面之间形成光学谐振腔。本发明应用新型的光子晶体光纤光学谐振腔使活细胞产生激光,同时利用光子晶体光纤,谐振腔内可以容纳多个细胞,产生的荧光强度大大增强,发出的激光很容易探测记录。
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