一种用于miRNA检测的SERS‑电化学双模传感器、其制备方法及其应用,通过提取亚甲基蓝MB的SERS特征峰强度实现SERS传感模式,通过方波伏安法测试MB峰值电流实现电化学传感模式,包含传感基底、第一试剂、第二试剂和第三试剂;传感基底通过在银纳米棒阵列基片表面修饰发夹型DNA单链和辅助链得到,当目标miR‑106a(T)存在时,与第一试剂DNAzyme和传感基底中辅助单链LW在基底表面形成稳定LW/T/DNAzyme三链复合物;之后在第二试剂Zn2+的激活下,触发第一试剂在基底表面对传感基底中发夹型DNA单链H1切割,切割后剩余H1片段进一步结合修饰有信号分子亚甲基蓝MB的SERS/电化学双模探针,进而输出SERS与电化学信号。本双模传感器检测血清中miR‑106a分别达到阿摩尔级和飞摩尔级,满足高灵敏和可靠检测需求。
本发明公开了一种消除基材对脱硝催化剂化学成分含量检测影响的方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)将脱硝催化剂从基材上剥离;(2)判断剥离后样品中含有的基材干扰物质成分;(3)对剥离后的样品采用X射线荧光光谱法进行检测,其中在建立标线时,规避基材中干扰元素对催化剂待测化学元素产生影响。本发明创造性地提出基材对催化剂待测化学成分含量检测产生影响的问题,并提出了有效消除干扰影响的方法,在采用X射线荧光光谱法进行检测,建立标线过程中,规避基材中干扰元素影响,在测试前对测试样品中的干扰元素进行脱除,能够在仪器检测前有效地消除干扰物质含量,提高仪器检测的准确度,该方法简单易行,便于实现。
本发明公开了一种基于噪声网络与强化学习的入侵检测方法,通过向网络顶端的全连接层加入高斯噪声的方式在网络训练过程中引入不确定性,以促使系统学习如何应对复杂多样的网络攻击,提高系统的入侵检测能力。首先对入侵检测系统的环境进行建模,并利用强化学习算法来进行入侵检测,再通过使用Noisy DQN算法向系统中加入不确定性因素,并采用累积奖赏的策略对系统进行评估,以获得具有最大奖励的最优策略。本发明提出了一种新颖的基于强化学习的入侵检测方法:Noisy DQN,同Q‑Learning等方法相比,Noisy DQN进一步解决了在大流量网络报文检测时算法收敛过慢的问题,并在训练过程中引入不确定性因素以提升系统对不确定性攻击的检测能力。
本发明公开了一种基于DNAzyme–aptamer化学发光法检测OTA的光子晶体修饰微球及其应用,该光子晶体修饰微球由光子晶体微球表面进行羟基化修饰,再在微球表面进行氨基化修饰,最后微球表面进行羧基化修饰;将DNA链A1链固定于羧基化修饰的微球表面。本发明利用光子晶体微球为真菌毒素探针载体,以适配体技术为反应基础,以高铁血红素(Hemin)与DNA链形成的G‑四联体结构为生物酶催化鲁米诺体系进行化学发光,利用多功能酶标仪对单个光子晶体微球化学发光信号进行高通量检测,从而构建一种高灵敏度,高通量、低成本、检测时间快、特异性好检测OTA的方法。
本实用新型公开了一种有机酸成分化学检测装置,包括操作台,所述操作台顶端固定安装有支撑架,且支撑架内部连接有调节机构,所述操作台的顶端固定安装有刻度杯,且刻度杯左端表面固定连接有出水管道,所述支撑架的正端面安装有操作臂。本实用新型中,在配比机构的作用下,当检测人员需要对有机酸进行检测时,先将有机酸与水进行混合倒入刻度杯内部,然后观察刻度得知混合液的容量,再将检测药剂倒入配比杯进行按配比杯的刻度比例进行配比,这样使得检测药剂不会过量使用,从而节约检测成本,当配比完毕后,将阀门打开,使得检测药剂通过连接管道流入刻度杯内部,从而进行化学反应,这样使得检测人员可以观察反应,得出结论。
本发明涉及一种电化学检测工作站,属于电化学检测技术领域。该工作站的电源及数据传输接口电源端分别通过模拟电源电路以及基准电压电路接模拟/检测电路的电源端和基准电压端,且信号端通过转换电路与主控电路通讯连接;模拟/检测电路的检测数据信号输出端通过转换滤波电路接主控电路的检测数据信号输入端,主控电路将检测数据通过转换电路经电源及数据传输接口传输给上位机。模拟/检测电路含有按序连接的数模转换电路、放大电路、选择开关电路以及并行的模拟器件和实测输出端。采用本发明后,可以及时判断检测电路是否出现了异常情况,避免得到错误的检测数据。
本发明公开了一种基于ZnTCPP@MOF的无机离子电致化学发光检测方法。所述方法先将ZnTCPP@MOF溶液滴加修饰至洁净的玻碳电极表面,再滴加待检测的无机离子溶液,干燥后滴加TOAB的乙醇溶液,最后置于pH 7.4的HEPES缓冲溶液的电解液中,通入高纯氧气,进行ECL信号检测,根据无机离子的浓度与ECL信号的线性关系,计算得到待检测的无机离子溶液的浓度。本发明的检测方法信号灵敏,检测范围广,能够实现无机离子的高灵敏度检测。
本实用新型公开了一种抗干扰的干化学联合检测装置,包括底座、加样盖、分流层、分隔块、第一检测通道和第二检测通道,底座的一侧中部设置有分隔块,分隔块的两侧分别为第一检测通道和第二检测通道,第一检测通道内设置有第一止逆层,第二检测通道内设置有第二止逆层,分隔块的上方依次设置分流层和加样盖,分流层覆盖第一检测通道和第二检测通道,加样盖上设置有加样孔。本实用新型的抗干扰的干化学联合检测装置结构简单,易于制作,分流层、第一止逆层和第二止逆层的设置可以有效保证血液从加样孔分别流向第一检测通道和第二检测通道,而不会引起回流造成交叉污染或相互干扰,可以方便一次加血同时进行两种功能检测。
一种管式化学发光免疫检测装置,包括:升降器,加液结构,检测结构,移动块,移动导轨,电机,泵组合;所述的升降器和加液结构固定连接,所述的检测结构位于移动块的侧面,所述的移动导轨位于移动块的下方,所述的泵组合通过软管和加液结构相连。本发明提供一种体积小,结构简单,便于操作,成本低廉,控制精准且能和其他化学发光免疫检测部件配套使用的化学发光免疫检测装置。
一种检测己烯雌酚的非标记电化学免疫传感器及其制备方法和应用。所述的免疫传感器,包括基底电极,在基底电极表面沉积纳米金后,修饰石墨烯-己烯雌酚-壳聚糖复合物,并以牛血清蛋白封闭非特异性活性位点。其制备方法是在基底电极表面沉积纳米金后,利用壳聚糖将石墨烯和己烯雌酚包被并固定于电极表面。所述的免疫传感器基于免疫反应的竞争模式,利用K3Fe(CN)6为探针,以差分脉冲伏安法监测免疫反应,可用于己烯雌酚检测。本发明的传感器具有高灵敏度和专一性,检测方法简单,适用范围广泛,检测限可达到0.1ng/ml,线性范围0.5~1500ng/ml,具有快速现场检测、灵敏度高、成本低等特点。
本实用新型涉及磁珠化学发光检测技术领域,且公开了一种磁珠化学发光检测试剂盒。该磁珠化学发光检测试剂盒,包括盒体、把手、固定装置、摇匀装置、滑槽及收纳室,所述盒体的顶部中端固定安装有把手,所述盒体内顶部及底部均安装有固定装置,所述盒体的右侧底部安装有摇匀装置。该磁珠化学发光检测试剂盒,通过固定装置中各部件的配合设置,将试剂瓶及磁珠瓶对应放置在放置槽内,通过第一缓冲层与第二缓冲层的配合,瓶底部及两侧受到缓冲防护作用,而通槽及第三缓冲层能够对瓶颈进行固定,并具备缓冲效果,而导向槽、支撑板及缓冲弹簧的配合,提高固定瓶体的缓冲防护效果,进而预防了盒体晃动导致的瓶体磕碰及损坏的发生。
本发明公开了一种基于化学发光法的基于化学发光法检测Lp-PLA2和CRP含量的试剂盒,包括抗异硫氰酸荧光素多克隆抗体包被的磁微粒、异硫氰酸荧光素标记的Lp-PLA2单克隆抗体、异硫氰酸荧光素标记的CRP单克隆抗体、碱性磷酸酶标记的Lp-PLA2单克隆抗体、碱性磷酸酶标记的CRP单克隆抗体和碱性磷酸酶催化发光的化学发光底物液、稀释液、清洗液、Lp-PLA2系列校准品和CRP系列校准品。本发明提供的检测Lp-PLA2和CRP的试剂盒采用双抗体夹心法的反应模式,有效地利用了化学发光检测技术结合磁微粒免疫分离技术原理,定量测定人体血清或血浆样品中的Lp-PLA2和CRP含量,确保了检测的灵敏度,对样品的前处理要求低,样品前处理过程简单可靠,可快速、高通量检测大批样品,便于操作和生产。
本发明公开了一种基于生成对抗网络及强化学习的智能渗水检测方法,采用GAN算法作为水网管线水流量补全的算法工具,基于当前网络小样本数据模拟生成供水网络,利用节点属性信息、链路属性信息以及当前供水网络质量数据,动态模拟生成大规模供水网络管线可用状态数据;将原始数据和生成数据一起作为基于Q学习的强化学习模型的输入信息,进行训练学习,以试错的机制与环境进行交互,通过最大化积累奖赏的方式,实现渗漏水的智能检测。本发明克服了已有的大多数智能渗水检测算法都存在的训练标记样本量不足的问题,并利用Q学习建立强化学习模型实现对供水系统中渗漏水故障点的检测,节省了人工成本,并在一定程度上提高了检测效率和精确度。
壮观霉素的毛细管电泳-电致化学发光检测方法,检测步骤为:样品前处理;毛细管电泳分离;电致化学发光检测。本方法可用于生物样品中壮观霉素的检测。不需要液相色谱仪,不使用有机溶剂,样品用量少(约5nL);检测方法用电化学发光法,与传统的紫外或荧光法相比,不需要衍生,操作简单,成本低廉,易在各基层单位推广。
本发明公开了一种显色检测重金属化学传感器的制备方法及应用,首先通过反相悬浮交联法制备出聚乙烯醇微球,在酸性条件下聚乙烯醇微球与环氧氯丙烷溶液发生化学反应,利用环氧氯丙烷对微球进行改性;再将4?硝基苯肼与异硫氰酸苯酯反应生成的发色团修饰到微球上,最终制备出显色检测重金属化学传感器。通过实验研究发现:该化学传感器能够有效地检测水体中的汞离子和铜离子,具有高的选择性和低的检测限。而且在检测系统中,我们能够用肉眼观察到明显的颜色变化。该化学传感器在废水检测和监控领域具有很大的应用潜力。
一种基于电化学溶出方法的血液中重金属离子测量方法,血样经处理试剂稀释,置于电解池中,电解池旋转的同时控制电解电位和电解时间,血液中重金属离子富集到电极表面,然后溶出,血液中重金属离子含量正比于输出的峰面积信号。处理试剂为酸性电解液,一般选择无机酸和强有机酸,盐酸、硝酸、硫酸、三氯乙酸。本发明提供了一种基于电化学溶出方法的血液中重金属离子检测方法和装置,检测成本低、自动化程度高、操作简便、取样量小。尤其用于血铅的检测,也能用于血液中其它金属离子的检测。本发明的测试能得到符合实际的结果,
本发明公开了一种基于ZnTCPP@MOF的电化学免疫检测微囊藻毒素的方法。所述方法以卟啉功能化的金属有机框架物ZnTCPP@MOF对电极进行修饰,并利用四辛基溴化铵增加ZnTCPP@MOF在电极上的稳定性,再通过滴加微囊藻毒素MC‑LR抗原及单克隆抗体,组装形成电化学免疫传感器。本发明方法制得的电化学免疫传感器能够实现微囊藻毒素MC‑LR的高灵敏性和高特异性检测,产生的电致化学发光信号稳定,对微囊藻毒素MC‑LR的检测下限低,在生物及环境微囊藻毒素检测领域中具有应用前景。
本发明为一类用于汞离子检测的荧光化学传感器及制备和应用方法,具体是基于2-取代喹唑啉-4(3H)-硫酮衍生物的汞离子荧光化学传感器。本发明涉及的荧光化学传感器是基于2-取代喹唑啉-4(3H)-硫酮衍生物,其结构可由式(Ⅰ)表示。其中Ar表示芳基、取代芳基、杂环芳基或取代杂环芳基。本发明的的荧光化学传感器可用于Hg2+的检测,通过Hg2+对2-取代喹唑啉-4(3H)-硫酮衍生物光物理、电化学和溶液颜色的影响,实现对Hg2+的高灵敏度、高选择性、重复使用,以及通过明显的颜色变化实现裸眼识别的效果。
本实用新型实施例公开了一种电化学检测盒。该电化学检测盒包括:重金属检测模块、控制模块、报警模块和无线通信模块;其中,重金属检测模块与控制模块电连接,控制模块分别与报警模块和无线通信模块电连接;重金属检测模块用于检测待检测液的重金属含量并发送给控制模块;控制模块用于将待检测液的重金属含量与预设重金属含量进行比较,并在待检测液的重金属含量大于预设重金属含量时向报警模块发送报警信号,并将待检测液的重金属含量和比较结果通过无线通信模块发送给手机用户端。该电化学检测盒可以实现对待检测液进行重金属检测,并且通过设置报警模块可以实现在待检测液的重金属含量超标时通过报警提示相关人员。
本发明公开了一种无酶的葡萄糖电化学传感器及其检测方法,该无酶的葡萄糖电化学传感器包括由参比电极、对电极和工作电极组成的三电极体系,所述工作电极由对葡萄糖具有电催化氧化性能的材料制成;使用该无酶的葡萄糖电化学传感器检测葡萄糖的方法,包括如下步骤:(1)电化学预处理工作电极:施加高负电位;(2)电化学氧化葡萄糖:施加葡萄糖氧化所需电位;(3)电化学清洗工作电极:施加正电位。本发明可去除样品pH对检测结果的影响,使原本需要在碱性条件下进行无酶的葡萄糖检测,可在中性及酸性样品中的进行,并且具有电极稳定性好、灵敏度高、重复性好等优点,具有非常广阔的应用前景。
本发明公开了一种基于芯片毛细管电泳过程中新测试原理而建立起的新的电化学检测方法及装置,先利用芯片毛细管专用高压电源监控分离管道和加样管道是否畅通,然后在分离管道上加较长时间的高压,将工作电极活化;在管道通畅且电极处理好之后,将工作电极夹在与三维调节器配套的光纤夹上,在体视显微镜下将工作电极的前端放置在微管道的。通过精密的三维调节装置将超微圆盘碳纤维工作电极放置在微管道的内部,实现了对非电活性和电活性物质的高效分离检测。突破了原有电化学测试技术的检测范围,既能检测电活性物质,而且又能检测非电活性物质。通过正确控制特殊部位的电位和工作电极的位置,对无机、有机样品进行高效分离和高灵敏度检测。
本发明公开了一种基于迭代区间估计的化学品混合罐系统事件触发故障检测方法。该方法首先使用线性化技术,建立化学品混合罐系统的离散动力学模型,接着使用触发时刻的系统输出设计一种迭代观测器方法,并设计一种由系统输出和误差依赖触发参数构成的动态输出触发机制来降低通信传输频率,然后设计出使化学品混合罐系统渐进稳定的控制器,最后利用Zonotope技术,使用系统正常运行时的数据来产生故障检测所需的安全阈值。与传统基于一步的估计方法相比,本方法是一种新的区间估计方式。该方法应用于化学品混合罐系统时,产生了更紧密的安全阈值区间,提高了故障检测的灵敏度与及时性。
本发明提供一种基于FPR1通道功能的化学品致癌性体外检测方法,该方法包括将FPR1‑CHO细胞培养至细胞融合度达70%以上,加入染料进行孵育,将孵育后细胞暴露于含有化学品的受试液中,进行高通量实时荧光检测,若细胞的FPR1通道被激活,则可确定所述化学品具有致癌性。本发明将FPR1靶点功能检测与化学品致癌性筛选结合起来,发现FPR1的异常激活、下游信号传导通路的改变能够显著促进肿瘤的恶性进展,能够大大提高化学品致癌性预测方法的灵敏度,扩大检测范围,缩短测试周期,减少了干扰因素,结果更加稳定可靠。
本发明公开了一种基于强化学习决策区域细划分的图像目标检测方法,包括步骤1,采集图像数据集,划分为训练图像样本集和测试图像样本集;步骤2,构建基于强化学习决策区域细划分的图像目标检测模型;步骤3,训练所述基于强化学习决策区域细划分的图像目标检测模型,获得训练好的图像目标检测模型;步骤4,对测试图像样本集进行预处理,获得预处理后的测试图像;步骤5,将预处理后的测试图像输入训练好的图像目标检测模型进行目标检测,获得图像目标检测结果。该方法在处理目标少且明显的简单图片时可以提前终止,提高速度;处理小目标多且不明显的复杂图片时,可以进行更多次细划分,提高精度。
本发明公开了一种基于PPy/RGO修饰玻碳电极对农药吡虫啉的电化学检测方法。所述方法首先是电化学还原制备聚吡咯/还原氧化石墨烯修饰玻碳电极(PPy/RGO),其次是将制备的PPy/RGO修饰玻碳电极用于农药吡虫啉的电化学检测。本发明所提出的PPy/RGO修饰玻碳电极对吡虫啉检测具有高的灵敏度、良好的稳定性、宽的线性范围和低的检出限。
本发明公开基于苯胺沉积的电化学传感电极定量检测8‑OhdG活性的方法,包括以下步骤:带有巯基的DNA四面体结构的制备;带有巯基的DNA四面体结构在金电极上的修饰得到顶端连接8‑OHdG适体的巯基的DNA四面体结构的电极;G‑四链体电极的形成;聚苯胺沉积的电化学传感电极;利用电化学方法对产生的聚苯胺的电流信号进行检测从而检测8‑OhdG的活性。本发明极大地提高了8‑OHdG的检测灵敏度。与传统的以8‑OHdG还原峰为信号的电化学检测方法相比,检测限降低2个数量级。本发明无需制备复杂材料以及标记DNA探针,可避免材料制备及标记DNA探针而导致检测成本高、操作烦琐,重现性差的缺陷。本发明具有成本低、快速、简便、灵敏度高的优点。
本发明公开了化学发光检测仪技术领域的一种化学发光光电检测装置,包括检测壳体,检测壳体有电动推杆,电动推杆有抽屉,抽屉有定位孔,抽屉有杯架,杯架有对射孔,检测壳体有光电检测器和控制器,检测壳体有L形安装板,L形安装板有上下电机,上下电机有螺纹杆,螺纹杆有滑块,滑块有抽废液针,检测壳体有抽液废口,检测壳体有第二注液管和第一注液管,检测壳体后壁固定连接有与定位孔配合使用的对射光耦,本发明通过电动推杆带动抽屉移动,抽屉带动杯架内的反应杯移动至第一注液管进行添加底物一,然后电动推杆带动反应杯移动至第二注液管处进行添加底物二,最后光电检测器进行光电检测,使得装置方便添加底物一和底物二,便于实际检测。
本发明公开了一种自驱动电化学检测芯片及其制备方法,属于化学检测设备技术领域。本发明所述的自驱动电化学检测芯片包括上片、中片和下片;所述上片和下片由聚对苯二甲酸乙二醇酯胶片制成,中片由双面胶制成;所述上片的聚对苯二甲酸乙二醇酯胶片一面经吐温20亲水性处理。所述中片设有虹吸入口、挤压检测腔;所述下片的聚对苯二甲酸乙二醇酯胶片一面丝网印刷有参比电极、工作电极和对电极三电极体系;所述上片和下片通过中片双面胶粘合。本发明所述的自驱动电化学检测芯片具有微流控通道和三电极,可实现对样品进行电化学检测,导电性好,且设备需求低、操作方便、制作成本低,适用于样品的现场即时检测。
本发明公开了一种基于β‑环糊精主客体作用的电化学适体传感器检测黄曲霉毒素B1(AFB1)的方法,包括以下步骤:1)黄曲霉毒素B1特异性响应的双链DNA(Fc‑dsDNA)的制备;2)AFB1与Fc‑dsDNA之间的特异性反应;3)将上述Fc‑dsDNA与AFB1的反应液滴加在BSA/pβ‑CD/AuNPs/GC电极上,并利用示差脉冲(DPV)和交流阻抗(AC impedance)对反应体系进行检测;4)利用扫描电子显微镜对不同的电极修饰面进行表征。本发明先通过AFB1与适体之间的特异性识别使Fc‑cDNA从Fc‑dsDNA中脱离,然后利用β‑环糊精的主客体相互作用和尺寸效应对释放的单链DNA(Fc‑ssDNA)进行包覆形成络合物修饰在电极表面,从而引起玻碳电极表面电化学信号的变化。本发明具有运行成本低、检测快速、简便、敏感高、选择性好等优点。
本实用新型涉及断流检测装置技术领域,公开了一种在线化学仪表用样品断流检测装置,包括检测管,检测管的外管壁上安装有在线化学仪表,检测管的外管壁上还安装有用于检测断流的断流检测设备;断流检测设备包括分流管,分流管与检测管的管壁相连通,分流管远离检测管一端位置的内管壁上连接有支撑环,分离管的内管壁上密封滑动连接有密封塞,密封塞远离检测管的一端固定连接有支撑杆,支撑杆的另一端穿过支撑环和分流管并固定连接有支撑盘,密封塞和支撑环通过复位件相连接。本实用新型当出现断流时,提醒工作人员发生断流情况,及时关闭在线化学仪表,避免在线化学仪表在长期断水情况下运转影响使用寿命。
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