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公开(公告)号:CN113985038B
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202111223898.5
申请日:2021-10-19
Applicant: 福州市第二医院(福建省福州中西医结合医院、福州市职业病医院)
Abstract: 本发明公开了一种生物传感器及其制备方法和应用,属于传感器领域。所述生物传感器的组成包括:负载核酸适配体Apt‑1的稀土上转换纳米材料、修饰有荧光染料的核酸适配体Apt‑2以及含有金属离子的缓冲液。本发明通过将能特异识别TSH的核酸适配体分为Apt‑1、Apt‑2,并在能量供体上转换纳米材料上修饰Apt‑1,在Apt‑2上修饰能量受体四甲基罗丹明。在靶标物TSH存在时,核酸适配体可特异性识别并结合TSH并形成发卡结构,从而拉近UCNPs及TAMRA之间的距离,在980nm近红外光的激发下发生荧光共振能量转移。本发明所制备的生物传感器能够用于低浓度TSH的检测,检测限低至0.07647mU/L。
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公开(公告)号:CN113960004A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111223896.6
申请日:2021-10-19
Applicant: 福州市第二医院(福建省福州中西医结合医院、福州市职业病医院)
Abstract: 本发明公开一种基于上转换荧光内滤效应检测Ni(II)的方法,当Ni(II)存在时,丁二酮肟与其发生络合反应,反应产物DMG‑Ni(II)络合物可与稀土掺杂上转换纳米材料NaYF4:Yb,Tm之间发生有效的荧光内滤效应,不需要进行标记材料的偶联,直接通过荧光信号猝灭的程度对Ni(II)进行定量分析。该方法的优点主要有:1、操作简便,不需要昂贵复杂的设备仪器;2、具有良好的选择性和高灵敏度;3.对Ni(II)具有高的特异性和抗干扰能力,有望用于复杂样本的检测;4、使用过程所需的原料不会对环境造成二次污染,清洁环保,有利于该方法进一步的开发与利用,在未来环境重金属离子的污染预警分析中有潜在的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN113960004B
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202111223896.6
申请日:2021-10-19
Applicant: 福州市第二医院(福建省福州中西医结合医院、福州市职业病医院)
Abstract: 本发明公开一种基于上转换荧光内滤效应检测Ni(II)的方法,当Ni(II)存在时,丁二酮肟与其发生络合反应,反应产物DMG‑Ni(II)络合物可与稀土掺杂上转换纳米材料NaYF4:Yb,Tm之间发生有效的荧光内滤效应,不需要进行标记材料的偶联,直接通过荧光信号猝灭的程度对Ni(II)进行定量分析。该方法的优点主要有:1、操作简便,不需要昂贵复杂的设备仪器;2、具有良好的选择性和高灵敏度;3.对Ni(II)具有高的特异性和抗干扰能力,有望用于复杂样本的检测;4、使用过程所需的原料不会对环境造成二次污染,清洁环保,有利于该方法进一步的开发与利用,在未来环境重金属离子的污染预警分析中有潜在的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN113985038A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111223898.5
申请日:2021-10-19
Applicant: 福州市第二医院(福建省福州中西医结合医院、福州市职业病医院)
Abstract: 本发明公开了一种生物传感器及其制备方法和应用,属于传感器领域。所述生物传感器的组成包括:负载核酸适配体Apt‑1的稀土上转换纳米材料、修饰有荧光染料的核酸适配体Apt‑2以及含有金属离子的缓冲液。本发明通过将能特异识别TSH的核酸适配体分为Apt‑1、Apt‑2,并在能量供体上转换纳米材料上修饰Apt‑1,在Apt‑2上修饰能量受体四甲基罗丹明。在靶标物TSH存在时,核酸适配体可特异性识别并结合TSH并形成发卡结构,从而拉近UCNPs及TAMRA之间的距离,在980nm近红外光的激发下发生荧光共振能量转移。本发明所制备的生物传感器能够用于低浓度TSH的检测,检测限低至0.07647mU/L。
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公开(公告)号:CN113960005A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111223897.0
申请日:2021-10-19
Applicant: 福州市第二医院(福建省福州中西医结合医院、福州市职业病医院)
Abstract: 本发明公开了一种用于Ag(I)浓度检测的荧光传感器及其制备方法和检测方法,属于传感器技术领域。通过在上转换纳米材料(UCNPs)表面修饰SiO2,然后负载MnO2得到该荧光传感器;检测Ag(I)时,将荧光传感器配制成缓冲溶液,之后分别加入GSH与Ag(I),静置反应后,进行荧光检测。本发明基于荧光共振能量转移原理检测Ag(I),通过GSH和MnO2之间快速反应与GSH和Ag(I)之间高特异性,在980nm近红外光的激发下,利用UCNPs的上转换荧光强弱变化,实现对Ag(I)的高灵敏与高洗择性检测。
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