本發(fā)明公開了一種在電化學電極表面固定三聯(lián) 吡啶釕(Ru(bpy) 3 2+)的方法。將Ru(bpy) 3 2+和檸檬酸根 陰離子保護的貴金屬納米粒子的水溶液按照一定比例混合,得 到了Ru(bpy) 3 2+-貴金屬納米粒子聚集體懸浮液,然后把此 聚集體懸浮液固定在表面巰基化的電極表面。該方法簡單易 行,制備的電極具有很好的穩(wěn)定性和電化學發(fā)光性能,因而在 固態(tài)電化學發(fā)光檢測方面具有很好的應用前景。
本發(fā)明涉及一種高導電生物炭重金屬離子電化學傳感器的制備方法及應用,制備方法包括生物炭的制備,高導電球磨生物炭的篩選,制備生物炭修飾電極以及離子印記聚合膜的負載,制得離子印記聚合膜?生物炭?玻璃碳復合電極。本發(fā)明采用富含羧基和氨基的L?半胱氨酸作為功能單體,制備的離子印記電化學傳感器具有電子轉移速率快,檢測限低,檢測范圍寬,特異性強和穩(wěn)定性好等優(yōu)點。本發(fā)明制備重金屬離子印跡電化學傳感器是基于球磨生物炭復合聚L?半胱氨酸復合材料,用于高靈敏識別重金屬離子的電化學傳感器,具有較好的靈敏度,以及較強的抗干擾能力和優(yōu)異的重復利用能力,已成功應用于環(huán)境樣品中檢測重金屬離子。
本發(fā)明涉及一種適用于液態(tài)不同尺度含硝基爆炸物分子的熒光化學傳感器材料及其制備方法和應用,屬于化學傳感器材料技術領域。解決現有熒光爆炸物探測傳感器吸附選擇性差、接收熒光強度不穩(wěn)定的技術問題。本發(fā)明提供的熒光化學傳感器材料,區(qū)別于以往的爆炸物分子檢測材料與被吸附爆炸物分子之間的物理吸附作用,吸附物均是通過化學吸附作用存在于該熒光化學傳感器材料孔道中,且該材料由金屬鎂作為金屬離子,可一定程度的減少材料的質量,更利于實際應用,與含硝基爆炸物分子作用強,可通過熒光淬滅的方法進行檢測爆炸物分子,從而提高了測試的穩(wěn)定性和準確性。該制備方法步驟簡單、原料成本低廉、可重復性強、可以實現批量制備,可以推廣應用。
一種二茂鐵納米花、電化學適配體生物傳感器體系及其制備方法和應用,屬于食源性致病菌快速檢測領域。本發(fā)明的二茂鐵納米花包括二茂鐵、Magainin I多肽、CuSO4和磷酸鹽緩沖液PBS。本發(fā)明的電化學適配體生物傳感器體系,包括二茂鐵納米花、修飾生物素Biotin的食源性病原菌抗體和標記鏈霉親和素SA的磁珠。本發(fā)明通過一步法合二茂鐵納米花,操作簡便,穩(wěn)定性及實用性好,抗外界條件能力強。利用該二茂鐵納米花構建的電化學生物傳感器體系作為電化學傳感器平臺,可產生穩(wěn)定的電化學信號。本發(fā)明的檢測方法操作簡單、成本低廉、檢測快速、實用性強、靈敏度高、特異性強。
本申請?zhí)峁┝艘环N電化學發(fā)光光譜儀,通過處理器向電化學發(fā)光池的驅動電路發(fā)送控制指令,以驅動該電化學發(fā)光池產生電化學發(fā)光信號,之后,由光譜測量電路采集多種發(fā)光物質產生的電化學發(fā)光信號,并從中得到相應的光譜信息后,經光電轉換器對包含有該光譜信息的光信號進行光電轉換,將得到的電信號發(fā)送給數據采集器進行處理,得到相應的光譜數據后發(fā)送至處理器進行存儲并處理,或直接上傳給計算機進行處理,確定出各發(fā)光物質。由此可見,與現有技術相比,本發(fā)明實現了對多種發(fā)光物質的同時檢測,擴大了檢測范圍。
一種基于深度強化學習的地面無人車智能決策方法及系統(tǒng),所述方法包括:深度強化學習決策網絡對采集的車輛信息和環(huán)境信息進行分析和計算,得出不同的特征表達,并對環(huán)境特征表達進行分析,做出智能決策;評分模塊利用駕駛員行車特征表達對當前行車狀態(tài)進行判斷和評分,并記錄當前評分分數與當前行車狀態(tài)終止次數;經驗池對當前行車狀態(tài)進行終止狀態(tài)評定,并對行車環(huán)境狀態(tài)、評分、決策結果與終止狀態(tài)作為經驗存儲;隨機提取多條經驗對深度強化學習決策網絡進行參數調整,得到環(huán)境感知與智能決策一體化的深度網絡模型。本發(fā)明實現了利用該一體化模型直接進行從環(huán)境到決策的判斷,解決了目前無法在復雜道路環(huán)境條件下實現地面無人車智能決策的問題。
本發(fā)明公開了一種用于三電極系統(tǒng)研究液/液界面電化學的關鍵技術——支撐電極的制備方法。水相覆蓋的電極是將銀絲封在內徑為2毫米外徑為3毫米的玻璃管中,然后將該玻璃管封裝在直徑為8毫米的聚四氟乙烯中,將銀絲表面打磨成鏡面,然后在表面電鍍一層氯化銀。有機相覆蓋的電極是用三甲基氯硅烷硅烷化玻璃層使之親油,然后用稀硝酸清洗好銀絲表面。烘干后在銀絲表面電鍍形成一層四苯硼銀或氯代四苯硼銀。本方法操作簡單,節(jié)約試劑,并可與掃描電化學顯微鏡聯(lián)用以解決可極化的液/液界面下的電荷的轉移機理等問題,極大的擴展了掃描電化學顯微鏡在液/液界面中的應用。同時,也可以研究不同相比對液/液界面電化學和電分析化學的影響。
本發(fā)明公開了一種硫摻雜的氧化亞銅的三維納米多孔材料的制備以及其在電化學析氫方面的應用。本發(fā)明主要通過常溫浸泡的方法在三維泡沫銅上合成了硫化亞銅納米棒作為前軀體,在電化學制備的過程中得到硫摻雜的氧化亞銅納米多孔材料。本發(fā)明主要應用于電化學析氫,采用線性掃描曲線(極化曲線)檢測其催化活性大小,并用循環(huán)伏安曲線對材料的穩(wěn)定性進行了測試。本發(fā)明通過操作簡便的方法合成Cu2OxS1?x納米多孔結構增大材料比表面積,銅與氧結合協(xié)同了銅周圍的活性位點,提高了銅對氫的吸附能力,進一步陰離子硫摻雜大幅度提高材料的催化活性,提高了電化學析氫的催化效率,并有效的提高了催化劑的穩(wěn)定性。
本發(fā)明涉及一種原位組裝、電化學還原及表征氧化石墨烯氧化態(tài)轉換的方法,屬于納米材料技術領域主要解決的技術問題是,應用表面等離激元共振技術,原位監(jiān)測化學法制備的氧化石墨烯在金膜表面組裝過程,并且原位定量檢測氧化石墨烯的不同還原程度。其步驟包括:將氧化石墨利烯利用物理吸附組裝在金膜表面,利用電化學方法原位還原氧化石墨烯為石墨烯,利用軟件擬合表面等離激元光譜曲線,檢測傳感芯片表面氧化石墨烯的組裝和還原程度。本發(fā)明的優(yōu)點:氧化石墨烯的組裝、電化學還原和檢測在一臺機器上完成,儀器設備廉價,操作簡單,效率高,精確度高。
本實用新型涉及一種重氮鹽法β?葡萄糖醛酸酶干化學試紙,屬于體外診斷試紙技術領域。解決了如何提供一種體積小、檢測速度快、操作簡單、結果穩(wěn)定、易判讀、指標客觀的檢測β?葡萄糖醛酸酶的干化學試紙的技術問題。本實用新型的干化學試紙,包括基片和試紙,其中,試紙由校準塊、第一空白塊、檢測塊和第二空白塊組成,從前至后依次固定在基片的上表面上;檢測塊由濾紙、底物、重氮鹽和穩(wěn)定劑組成,底物、重氮鹽和穩(wěn)定劑以分散的方式設置在濾紙的上表面上。該干化學試紙體積小、檢測速度快、操作簡單、結果穩(wěn)定、指標客觀,將向校驗塊、空白塊和檢測塊集成一體,既便于對比觀察,又保證檢測結果準確,有較好的臨床應用價值。
本發(fā)明公開了一種電化學發(fā)光裝置及系統(tǒng),這種電化學發(fā)光裝置包括線圈狀的電極和盛有電化學發(fā)光分析溶液的電化學發(fā)光池,當位于電化學分析溶液中的線圈狀電極處于電磁場環(huán)境中時,會產生感應電流從而激發(fā)電化學發(fā)光。本發(fā)明還公開了另一種電化學發(fā)光裝置及系統(tǒng),這種電化學發(fā)光裝置中,電極直接與電磁線圈連接,當電磁線圈處于電磁場環(huán)境中時,產生感應電流并為電極提供電壓激發(fā)電化學發(fā)光。從而上述兩種電化學發(fā)光裝置利用電磁感應原理,采用線圈狀的電極產生感應電流并激發(fā)電化學發(fā)光,不需要為電極配備專用的電化學儀器,而利用生活中已廣泛應用的無線輸電系統(tǒng)形成的電磁場環(huán)境就能夠產生電極需要的電壓,從而大大降低了電化學發(fā)光的實現成本。
本發(fā)明屬于脫氧核糖核酸電化學納米傳感器的制備方法。將金納米晶固定在金電極表面后,利用金納米晶可以與帶有巰基功能團的DNA相互作用的特性將已知序列的目標單鏈DNA(ssDNA)固定在金電極表面。采用銀納米晶標記的互補DNA與固定在金電極表面的目標ssDNA發(fā)生雜交反應。在酸性介質中將銀納米晶氧化釋放以離子狀態(tài)存在于溶液中。通過電化學方法檢測銀離子的量從而檢測目標DNA的量。這種新型的DNA電化學傳感器具有很強的選擇性和很高的靈敏度。
本發(fā)明公開了一種基于表面增強拉曼光譜聯(lián)合高分辨質譜技術HRMS從組合化學混合物庫中進行垂釣篩選活性單體成分或者活性成分組的方法,結合SERS和HRMS分析技術從小分子混合化合物群中垂釣篩選出基于靶蛋白的活性成分單體或活性成分組。該方法測量干擾小,假陽性低,所需樣品量極微,信號強且靈敏度高,同時操作簡便,可實現高通量篩選,化合物庫可重復利用,為靶向藥物篩選途徑提供了新策略。
本發(fā)明屬于一種化學修飾碳糊鉍膜電極的制備方法。該方法是將碳粉、修飾劑與疏水性有機溶劑均勻混合研磨成碳糊,然后裝入塞有尺寸相當銅螺絲棒的電極管殼,壓實制成碳糊電極;其中,修飾劑為人造沸石,疏水性有機溶劑為甲基硅油或石蠟油。在含有鉍離子的樣品溶液中通過差分脈沖伏安法施加電位進行恒電位沉積,就可以得到化學修飾碳糊鉍膜電極;或者將碳糊電極置于加了鉍離子的樣品測試溶液中,通過差分脈沖伏安法施加電位進行恒電位沉積,進行原位鍍鉍膜和重金屬離子檢測。應用本發(fā)明可以方便、快速、靈敏地進行水樣中重金屬離子的檢測。
本發(fā)明公開了一種電化學DNA傳感器及其制備方法和應用,制備工作電極,所述工作電極為修飾的玻碳電極;將修飾的玻碳電極作為工作電極、飽和甘汞電極作為參比電極,鉑片為對電極構成三電極體系插入含有濃度為0.1M、pH為7.4的PBS緩沖溶液的檢測池中,即制得電化學DNA傳感器;所述電化學DNA傳感器用于檢測玉米轉基因MIR162。與現有技術相比,本發(fā)明的電化學DNA傳感器可以檢測玉米轉基因MIR162,而且具有更高的靈敏度,因此這種電化學DNA生物傳感器可以有效地用于檢測實際檢測MIR162事件,具有潛在的應用價值。
一種丙氨酸氨基轉移酶生物電化學傳感器及其制備方法,屬于生物電化學傳感器技術領域。本發(fā)明利用改進的溶膠?凝膠法制備溶膠前驅體,利用改進的“Fish?in?net”方法制備固定化酶膜并實現在酶電極上的固定,通過摻雜金納米粒子?還原氧化石墨烯增強酶與電極間的電子轉移速率,制得丙氨酸氨基轉移酶生物電化學傳感器。將該生物電化學傳感器放置在檢測溶液中,以帶有固定化酶膜的玻碳電極為工作電極,鉑絲電極為對電極,Ag/AgCl電極為參比電極,采用該三電極檢測體系,通過連接電化學工作站檢測相應的電流信號,實現對丙氨酸氨基轉移酶的檢測,而且對于膽紅素和血脂異常的患者血清中的丙氨酸氨基轉移酶也能準確地檢測。
本發(fā)明涉及一種化學交聯(lián)增強靜電紡絲納米纖維膜的方法。包括:以左旋聚乳酸(PLLA)為溶質,以三氯甲烷為溶劑進行靜電紡絲,制備PLLA納米纖維膜;以過氧化二異丙苯(DCP)作為交聯(lián)劑和三烯丙基異氰脲酸酯(TAIC)作為助交聯(lián)劑,DCP在PLLA分子鏈產生自由基,打開TAIC雙鍵,并且在PLLA分子鏈之間建立共價連接,形成交聯(lián),從而增強納米纖維膜的機械性能;力學性能試驗機測試材料的力學性能,差示掃描量熱分析(DSC)測試材料的熱力學性能,掃描電鏡觀察了材料形貌。本發(fā)明的優(yōu)點是:加工過程簡單,不需要特殊裝置,明顯改善納米纖維膜機械性能,纖維膜的形貌改變不大。
本發(fā)明的屬于分析化學技術領域,提供了一種對乳制品中硫氰酸根和三聚氰胺進行共檢的檢測方法。以樣品的提取液作為待測液,向待測液中加入增強試劑和聚沉劑A,得到混合溶液1;根據混合溶液1在(445±5)cm-1處拉曼峰的回歸方程對硫氰酸根進行定量檢測;繼續(xù)向混合溶液1中加入聚沉劑B和堿性溶液得到混合溶液2;根據混合溶液2在(704±5)cm-1處拉曼峰的回歸方程對三聚氰胺進行定量檢測。本發(fā)明對乳制品中硫氰酸根和三聚氰胺進行共檢的檢測方法操作簡單,成本低廉,重現性良好,靈敏度高,適合于現場檢測,還可實現對乳制品中的硫氰酸根和三聚氰胺的單獨測定。
本發(fā)明具體涉及一種兼容真空的表面增強紅外光譜電化學裝置及應用,屬于紅外光譜技術領域。該裝置包括光譜電化學池、光路反射部件和適配蓋板;所述的光譜電化學池包括上下端開口的反應池、與反應池下端連接的且中間開口的反應池基座、設置在反應池基座開口下方的光學元件、覆蓋在光學元件上的金屬薄膜和用于放置光學元件的光學元件支架,所述的光學元件支架與反應池基座底端連接;所述的光路反射部件設置在光譜電化學池下方,包括反射底座、設置在反射底座上的反射鏡支架、設置在反射鏡支架上的若干個反射鏡。本發(fā)明的裝置穩(wěn)定性好用途多,可以在界面吸附物種結構分析、界面反應過程監(jiān)測以及外部物理化學刺激對上述過程的影響等方面得到廣泛應用。
一種基于深度強化學習的地面無人車自主駕駛方法及系統(tǒng),所述方法包括:通過行車環(huán)境仿真模塊輸出行車環(huán)境圖像和對應的分割環(huán)境圖像及當前行車狀態(tài)是否結束的信號,車輛模型控制模塊接收控制指令和當前行車狀態(tài)是否結束的信號并執(zhí)行車輛動作;評分模塊根據分割環(huán)境圖像的像素信息自動生成標準參考路徑,對車輛當前行車狀態(tài)進行評分;深度強化學習神經網絡模塊對行車環(huán)境圖像進行分析計算,分析當前行車環(huán)境,給出預測車輛動作;經驗池模塊將上述信息進行匯總保存。本發(fā)明通過上述方法和系統(tǒng)可在復雜路面狀況及不同車輛模型下得到理想的實際行車軌跡。
本發(fā)明涉及一種多通道多用途電化學質譜聯(lián)用儀,屬于分析技術領域。本發(fā)明是通過優(yōu)化電化學池及載氣進樣系統(tǒng)的設計,同時監(jiān)測電化學信號和質譜信號,實現多用途多通道分析。電化學質譜聯(lián)用儀包括電化學池及載氣進樣系統(tǒng)(多通、多通閥、過濾器、流量計、電化學池、冷阱)、多通道電化學工作站及多通道質譜儀。通過對氣路、接口、氣體種類、氣體流量的控制,可以提供多個通道用于連接不同的電化學池,電化學池工作過程中的電壓、電流、電池容量、時間控制等電信號由電化學工作站控制、記錄,產生/消耗的氣體種類、含量及其隨時間的變化由質譜顯示、記錄。并且該電化學質譜聯(lián)用儀通用性好,既滿足實驗室需求,又滿足電池企業(yè)的需求。
本發(fā)明屬于酶促化學發(fā)光反應新型增強劑的用途。該增強劑的發(fā)現可以導致一類具有類似結構的增強劑的開發(fā)和應用。隨著這類增強劑的使用,為辣根過氧化物酶的測定及其酶標記物的化學發(fā)光酶免疫分析提供了新的測定體系。該增強劑易溶于水,不同于酚類等有機物質需溶解于有機溶劑,這在測定、保存和試劑盒開發(fā)中具有特殊的優(yōu)勢。利用四苯硼鈉作增強劑的化學發(fā)光反應體系測定甲狀腺素、胰島素和三碘甲腺原氨酸。
本發(fā)明涉及一種基于FRET的均相免疫檢測方法及檢測組合物,屬于分析化學技術領域。解決了現有基于FRET的均相免疫檢測方法存在的靈敏度低、背景熒光高等技術問題。本發(fā)明的檢測組合物,包括標記有抗原的鉍基材料和標記有抗體的稀土摻雜發(fā)光納米晶;或者,包括標記有抗體的鉍基材料和標記有抗原的稀土摻雜發(fā)光納米晶;其中,抗原和抗體為能發(fā)生特異性結合反應的抗原抗體對;鉍基材料為鉍基二維納米片狀材料或金屬離子摻雜的鉍基二維納米片狀材料。本發(fā)明還提供使用該檢測組合物進行抗體或抗原檢測的方法。該基于FRET的均相免疫檢測方法具有背景熒光干擾小,檢測靈敏度高,成本低,方法簡單,便于操作等優(yōu)點。
一種三電極型Pb(II)和Cu(II)電化學傳感器、制備方法及其在液體環(huán)境中Pb(II)和Cu(II)濃度檢測方面的應用,屬于重金屬離子傳感器技術領域。傳感器由參比電極AgCl/Ag、對電極Pt片、涂覆有電極修飾材料的玻碳工作電極組成;本發(fā)明使用ZIF?67、MWCNT和Nafion作為工作電極修飾材料,ZIF?67含有豐富的配位缺陷而具有良好的催化活性,MWCNT具有良好的導電性,Nafion作為選擇性滲透膜,可以進一步增強對重金屬離子吸附,并且達到增強傳感器在液體環(huán)境中機械穩(wěn)定性的目的。傳感器為電化學傳感器,具有體積小,操作簡單,適用于現場分析與檢測;并且所制得的傳感器在實際水樣的檢測中具有良好的回收率,證明其具有在實際環(huán)境中應用的潛力。
本發(fā)明提供了一種用于檢測水體毒性的檢測裝置,包括:微生物培養(yǎng)裝置和與所述微生物培養(yǎng)裝置相連通的電化學檢測裝置,其中,所述電化學檢測裝置包括:電化學檢測池;設置在所述電化學檢測池內的工作電極、參比電極和對電極;保持所述電化學檢測池恒溫的恒溫裝置。本發(fā)明還提供了一種水體毒性的檢測方法。本發(fā)明提供的檢測裝置通過電化學檢測裝置檢測水中毒性物質對微生物呼吸作用的抑制,實現對水體毒性的檢測,不僅結構簡單,而且無需進行濃度校正,不會影響檢測結果;同時,本發(fā)明提供的檢測裝置不受水體濁度和顏色的影響,檢測靈敏度高、重現性好。本發(fā)明以微陣列電極為工作電極對待測水樣進行檢測,能夠提高檢測電流,從而提高檢測靈敏度。
本發(fā)明涉及一種唾液酸苷酶干化學試紙及其制備方法,屬于體外診斷試紙技術領域。解決了現有技術中用于檢測細菌性陰道病的多胺檢測試劑盒特異性差的技術問題。本發(fā)明的干化學試紙,為分散有底物、顯色劑、金屬離子、緩沖物和表面活性劑的濾紙;其中,底物為乙酰神經氨酸鹽、乙酰神經氨酸鹽衍生物、5?溴?4?氯?3?吲哚基?α?D?N?乙酰神經氨酸鹽中的一種或多種;顯色劑為重氮鹽。該試紙準確度高、穩(wěn)定性好、操作簡單、適宜普及;臨床資料分析結果顯示:與Amsel法比較,其靈敏度89.5?90.0%、特異度95.8?96%、陽性預測值83.3?90.0%、陰性預測值98.2?98.8%、符合率96.5?97%,基本達到對BV篩查診斷要求,使診斷BV指標更客觀。
一種化學發(fā)光印跡泳道識別方法屬于免疫印跡可視化檢測技術領域,目的在于解決泳道劃分存在起點偏差大、中心偏離、泳道傾斜以及劃分耗時長的問題。本發(fā)明采集兩張圖像。第一張圖像為有光源的無化學發(fā)光圖像,采用形態(tài)學方法分析出印跡膜區(qū)域和位置。第二張圖像為無光源的有化學發(fā)光圖像,根據第一張圖像分析出的區(qū)域位置信息從第二張圖像中剪裁出單張或多張單個印跡膜圖像。對各個單張印跡膜進行霍夫變換泳道傾斜校正、垂直投影后獲得和單張印跡膜圖像寬度相等的一維離散數據,對一維離散數據進行差分運算,根據駐點前后差分正負值和駐點間隔,篩選出特征駐點。該特征駐點為邊界特征點,表示為泳道邊界點,完成化學發(fā)光印跡泳道識別。
本發(fā)明公開一種便攜式石油鉆探現場硫化氫檢測方法及其裝置,屬于化學分析領域。所述檢測裝置包括檢測儀器和一前處理分離箱,所述前處理分離箱包括一箱體,箱體內按氣流走向依次設有氬氣進氣接口、氣體流量計、采集樣品瓶、過濾瓶、氣泡吸收管和檢測樣品瓶,且這些配件中氣路通過多段硅膠管連通;所述檢測方法包括將現場采集樣品進行前處理得到檢測樣品溶液再進行儀器檢測的過程。本發(fā)明檢測儀器以比色分析方法為基礎,樣品中游離硫化氫經過濾液除去二氧化硫和三氧化硫等物質,再被吸收液固定,最后與顯色劑反應生成有色化合物對可見光有選擇性吸收,使操作簡便,檢測結果準確度高,直觀性好,可以快速檢測在石油天然氣開采過程中硫化氫氣體的含量。
本發(fā)明涉及電化學生物傳感器領域,特別涉及電化學生物傳感組合物、工作液、傳感器、裝置及其應用。本發(fā)明將CRISPR/Cas12a結合點擊化學驅動的指數放大反應(EXPAR)引入到電化學生物傳感器中檢測miRNA?21。當存在miRNA?21時,可在電化學生物傳感器中引發(fā)點擊化學?指數放大反應,產生大量核酸片段,刺激CRISPR?Cas12a的反式切割能力,對固定在電極表面的發(fā)夾DNA進行切割。在最佳條件下,該電化學生物傳感器的最低檢出限可達1fM。因此,提出的電化學生物傳感器可以靈敏和高效地檢測miRNAs,并可能成為POC測試和現場分子診斷的潛在分析工具。
本發(fā)明屬于分析化學領域,是構建由高電化學發(fā)光效率的CuInZnS/ZnS量子點和包裹的金納米粒子的聚多巴胺微球所組成增強型電化學發(fā)光劑,并用于檢測基因的分析方法。本增強型電化學發(fā)光劑的制備方法是首先用水熱法合成了新型低毒性、高電化學發(fā)光效率的CuInZnS/ZnS量子點。利用表面功能化技術和靜電力作用,通過調控多巴胺的濃度,得到了包裹金納米粒子的聚多巴胺微球。通過靜電力作用,得到了基于CuInZnS/ZnS量子點的增強型電化學發(fā)光劑。當捕獲到待測基因時,電化學發(fā)光信號會顯著下降。本方法制備的增強型電化學發(fā)光劑具有化學穩(wěn)定性好、電化學發(fā)光信號強、生物毒性低的特點。
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