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公开(公告)号:CN117568017A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311588775.0
申请日:2023-11-27
Applicant: 滨州医学院
Abstract: 本发明公开了一种三发射比率分子印迹荧光传感器及其制备方法和应用,属于化学传感器技术领域。其中,该三发射比率分子印迹荧光传感器由蓝色荧光印迹微球、绿色荧光印迹微球和红色荧光印迹微球按照5:5:1体积比混合于缓冲液中得到,各印迹微球均具有核壳结构,均以水杨酰胺为虚拟模板,分别以碳点作为荧光检测信号、以牛血清蛋白为强力霉素的敏化剂、以CdTe量子点作为荧光检测信号,并且均通过溶胶‑凝胶法在SiO2纳米粒子表面进行印迹得到。本发明的有益之处在于:创造性地构建了三发射比率分子印迹荧光传感器,荧光颜色变化丰富,为快速、可视化识别强力霉素提供了有效的思路。
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公开(公告)号:CN116808201A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310246778.X
申请日:2023-03-15
Applicant: 滨州医学院
Abstract: 本发明涉及一种肿瘤成像和治疗用纳米复合材料及其制备方法和应用。所述纳米复合材料是基于具有PDT效应的且发射波长在近红外可见光区域的RCDs与MnO2纳米片结合成的纳米复合材料RCDs@MnO2,所述纳米复合材料RCDs@MnO2的结构式如式I所示。本发明提供的纳米复合材料RCDs@MnO2,由于MnO2的广泛吸收光谱,所以在肿瘤微环境条件下具有“off‑on”荧光响应。此外,RCDs@MnO2还能催化肿瘤细胞和组织中的H2O2产生O2,改善肿瘤缺氧微环境和增强肿瘤PDT效果。#imgabs0#
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公开(公告)号:CN113773265B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202111238741.X
申请日:2021-10-25
Applicant: 滨州医学院
IPC: C07D239/91 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种用于检测CYP450的聚集诱导发射荧光探针及其制备方法和应用,其中,该荧光探针是基于N‑氧化物连接四苯乙烯类化合物的有机化合物,结构式如下式所示:本发明提供的荧光探针TPE‑CYP,在缺氧环境下,在CYP450存在下,荧光强度发生变化,可用于CYP450的定性、定量检测,并且可大大降低外部检测条件的干扰,具有较高的检测精度。
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公开(公告)号:CN113773265A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111238741.X
申请日:2021-10-25
Applicant: 滨州医学院
IPC: C07D239/91 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种用于检测CYP450的聚集诱导发射荧光探针及其制备方法和应用,其中,该荧光探针是基于N‑氧化物连接四苯乙烯类化合物的有机化合物,结构式如下式所示:本发明提供的荧光探针TPE‑CYP,在缺氧环境下,在CYP450存在下,荧光强度发生变化,可用于CYP450的定性、定量检测,并且可大大降低外部检测条件的干扰,具有较高的检测精度。
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公开(公告)号:CN112525873A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011260861.5
申请日:2020-11-12
Applicant: 滨州医学院
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明提供了一种用于检测微囊藻毒素‑LR的荧光化学传感器及制备方法;所述荧光化学传感器由氮/磷共掺杂碳点和铁离子共同作用体系构建而成,所述传感器为On‑Off‑On型荧光化学传感器。本发明还涉及荧光化学传感器的制备方法。本发明中铁离子的加入能够与碳点表面的磷酸根基团通过形成Fe‑O‑P结合,导致碳点荧光猝灭。本发明中氮/磷共掺杂碳点的合成步骤和微囊藻毒素的检测过程都是根据绿色化学原理进行的,没有复杂的后期表面修饰,通过构建On‑Off‑On的荧光传感体系,可达到高灵敏、选择性检测微囊藻毒素‑LR的目的。
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公开(公告)号:CN112525873B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202011260861.5
申请日:2020-11-12
Applicant: 滨州医学院
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明提供了一种用于检测微囊藻毒素‑LR的荧光化学传感器及制备方法;所述荧光化学传感器由氮/磷共掺杂碳点和铁离子共同作用体系构建而成,所述传感器为On‑Off‑On型荧光化学传感器。本发明还涉及荧光化学传感器的制备方法。本发明中铁离子的加入能够与碳点表面的磷酸根基团通过形成Fe‑O‑P结合,导致碳点荧光猝灭。本发明中氮/磷共掺杂碳点的合成步骤和微囊藻毒素的检测过程都是根据绿色化学原理进行的,没有复杂的后期表面修饰,通过构建On‑Off‑On的荧光传感体系,可达到高灵敏、选择性检测微囊藻毒素‑LR的目的。
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