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成都理工大学;成都市污染源监测中心向成欣获国家专利权

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龙图腾网获悉成都理工大学;成都市污染源监测中心申请的专利花状金纳米电极在夹心型适体传感器检测Kana中的应用获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN120522253B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-09-23发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202511024653.8,技术领域涉及:G01N27/327;该发明授权花状金纳米电极在夹心型适体传感器检测Kana中的应用是由向成欣;李春蝶;罗萌;许淑霞设计研发完成,并于2025-07-24向国家知识产权局提交的专利申请。

花状金纳米电极在夹心型适体传感器检测Kana中的应用在说明书摘要公布了:本发明属于抗生素残留检测领域,具体涉及花状金纳米电极在夹心型适体传感器检测Kana中的应用。本申请通过电沉积法稳定的制备了具有大表面积的花状金纳米结构电极,使得到的花状金纳米形貌呈现出层状堆叠,并向四周呈现出花状分散,具有优异的比表面积。且通过EDS能谱图表明,本申请制备方法得到的花状金纳米纯度非常高。因此,在应用于适体传感器时,其电学性能和催化性能均会呈现显著的提升,从而提高传感器的灵敏度。另一方面,本申请制备得到的花状金纳米电极通过在具体应用过程中控制适体浓度、孵育时间等,可以使待测样品中Kana的检出限达到0.2nM。

本发明授权花状金纳米电极在夹心型适体传感器检测Kana中的应用在权利要求书中公布了:1.花状金纳米电极在夹心型适体传感器检测卡那霉素中的应用,其特征在于,包括如下步骤: S1.将花状金纳米电极AuNFs浸入SPA1溶液中,常温反应使之通过Au-S键将SPA1固定在花状金纳米电极上; S2.将固定有SPA1的花状金纳米电极浸入SPA2溶液和待测样品的混合溶液中,室温孵育得到SPA1-AuNFs-SPA2夹心结构的花状金纳米电极; S3.将SPA1-AuNFs-SPA2夹心结构的花状金纳米电极置于FND指示剂和PBS缓冲溶液中,避光富集后清洗,再通过DPV法检测待测样品中的卡那霉素含量; 其中,所述SPA1的核苷酸序列为5'-SH-CH26-TGGGGGTTGAG3’; 所述SPA2的核苷酸序列为5'-GCTAAGCCGA-3’; 所述FND指示剂中含有萘二甲酰胺基团; S1所述花状金纳米电极的制备方法为: 将ITO电极经聚丙烯酸PAA、聚乙烯亚胺PEI溶液交替浸泡形成PEIPAA负载膜,得到修饰后的ITO电极; 将修饰后的ITO电极置于HAuCl4前驱体溶液中,采用计时电流法在-0.3v电位下沉积金纳米得到花状金纳米电极; 步骤(1)所述PEI溶液浓度为0.25mgmL,PAA溶液浓度为1mgmL;所述交替浸泡的次数为3-5次; 步骤(2)所述HAuCl4前驱体溶液浓度为1-3mgmL;所述计时电流法的沉积时间为900-1200s; S1所述SPA1溶液浓度为≥0.3μM; S2所述SPA2溶液浓度为≥0.5μM; S2所述孵育的时间为≥120min; S1、S2所述SPA1溶液、SPA2溶液与通过DNA缓冲液稀释、配置得到,所述DNA缓冲液的pH为7-8; S3所述FND指示剂的浓度为1-2.5mM,富集时间为≥9min。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人成都理工大学;成都市污染源监测中心,其通讯地址为:610059 四川省成都市成华区二仙桥东三路1号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

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