CN112694887A - 一种发光型传感器及其构筑方法与在检测植物水杨酸含量中的应用 - Google Patents

一种发光型传感器及其构筑方法与在检测植物水杨酸含量中的应用 Download PDF

Info

Publication number
CN112694887A
CN112694887A CN202011418035.9A CN202011418035A CN112694887A CN 112694887 A CN112694887 A CN 112694887A CN 202011418035 A CN202011418035 A CN 202011418035A CN 112694887 A CN112694887 A CN 112694887A
Authority
CN
China
Prior art keywords
salicylic acid
carbon quantum
content
luminol
quantum dots
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202011418035.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN112694887B (zh
Inventor
滕旭
翟喜海
李宝英
宋伟丰
潘亚清
苏雅迪
王宇
苏保华
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
PLANT PROTECTION INSTITUTE OF HEILONGJIANG PROV AGRICULTURAL SCIENCES ACADEMY
Original Assignee
PLANT PROTECTION INSTITUTE OF HEILONGJIANG PROV AGRICULTURAL SCIENCES ACADEMY
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by PLANT PROTECTION INSTITUTE OF HEILONGJIANG PROV AGRICULTURAL SCIENCES ACADEMY filed Critical PLANT PROTECTION INSTITUTE OF HEILONGJIANG PROV AGRICULTURAL SCIENCES ACADEMY
Priority to CN202011418035.9A priority Critical patent/CN112694887B/zh
Publication of CN112694887A publication Critical patent/CN112694887A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN112694887B publication Critical patent/CN112694887B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K11/00Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials
    • C09K11/06Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials containing organic luminescent materials
    • C09K11/07Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials containing organic luminescent materials having chemically interreactive components, e.g. reactive chemiluminescent compositions
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/75Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated
    • G01N21/76Chemiluminescence; Bioluminescence

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By The Use Of Chemical Reactions (AREA)

Abstract

一种发光型传感器及其构筑方法与在检测植物水杨酸含量中的应用,属于化学发光传感分析领域。为了建立一种高灵敏度测定植物样品中水杨酸含量的化学发光分析法,本发明提供了一种利用发光型传感器测定植物样品中水杨酸含量的方法,其检测原理是将碳量子点和鲁米诺同时负载在水滑石表面后,加入氧化剂,可以获得较强的发光信号,当水杨酸加入后,可以抑制体系发光,随着水杨酸加入量的增加,体系发光信号越弱。该发光型传感器具有灵敏度高、线性范围宽、检测速度快等优点,植物样本只需简单的提取离心处理,即可直接检测植物体内水杨酸含量。该发光型传感器可广泛应用于不同植物体内水杨酸含量的快速检测。

Description

一种发光型传感器及其构筑方法与在检测植物水杨酸含量中 的应用
技术领域
本发明属于化学发光传感分析技术领域,具体涉及一种发光型传感器及其构筑方法与在检测植物水杨酸含量中的应用。
背景技术
水杨酸是植物中普遍存在的植物激素,其在植物体内含量的变化与植物的抗病性、抗旱性、抗盐性等息息相关。虽然近年来,水杨酸诱导植物抗逆的研究日益增多,但是仍然有许多问题尚不清楚,尤其是想要完全明确水杨酸在植物抗逆性中作用的各种机制,需以准确测定植物中的水杨酸含量为必要前提。
已报道的测定水杨酸方法有光谱法、离子色谱法、气-质联用法等,但多是针对废水、食品、医药中水杨酸的含量进行测定,植物样品中水杨酸检测的报道较少,主要原因是植物样品的组成成分较为复杂且植物体内的水杨酸含量很低。目前,可用于植物体内水杨酸的检测方法仅有色谱法和电化学法。色谱法存在操作复杂、仪器昂贵且需要专业分析人员的缺点,电化学法检测结果容易受到温度、压强、外界扰动等环境影响,存在重现性差的问题。综上所述,建立一种高灵敏度测定植物样品中水杨酸的化学发光分析法具有很大的挑战。
发明内容
为了建立一种高灵敏度测定植物样品中水杨酸含量的化学发光分析法,本发明提供了一种发光型传感器,所述传感器由独立包装的负载有碳量子点和鲁米诺的水滑石纳米材料和独立包装的氧化剂组成,其中,所述碳量子点以5,10,15,20-四(1-甲基-4-吡啶)卟啉和柠檬酸钠为原料制备获得。
进一步地限定,所述氧化剂为过氧化氢、过氧化脲、叔丁基过氧化氢中的一种或两种以上按照任意比例混合。
本发明还提供了上述发光型传感器的构筑方法,所述构筑方法包括如下步骤:
步骤一、碳量子点的制备:将1-5g的5,10,15,20-四(1-甲基-4-吡啶)卟啉和1-6g的柠檬酸钠溶解于25mL去离子水中,并将获得的溶液置于200℃下反应6小时;
步骤二、负载有碳量子点和鲁米诺的水滑石纳米材料的制备:取1-10mg碳量子点、10-20g水滑石和20-50mg鲁米诺加入1L去离子水中,25℃下搅拌1小时,离心去除上清后再用去离子水洗涤三次。
本发明还提供了所述发光型传感器在快速检测不同植物体内水杨酸含量中的应用。
进一步地限定,所述应用为先测定发光强度,根据发光强度与水杨酸浓度的关系,再得到水杨酸浓度。
在本发明的一个实施例中,所述检测水杨酸含量的方法如下:
(1)将待测植物样品与甲醇按照1g:5mL的物料比混合,置于超声波细胞破碎仪中超声5min,离心后,取上清液,氮气吹干,加入1mL去离子水配制成待测液,再将待测液稀释后,配制成不同浓度的水杨酸溶液。
(2)将100μL同时负载有碳量子点和鲁米诺的水滑石纳米材料与100μL步骤(1)得到的水杨酸溶液于石英瓶内混合,并将石英瓶置于光电倍增管检测窗口上方;
(3)用微量注射器向上述石英瓶中注入100μL氧化剂,即得到水杨酸溶液样品的化学发光信号。
(4)采用标准加入法进行定量测定,得到植物样品中水杨酸的含量。
有益效果
本发明提供了一种利用发光型传感器检测不同植物中水杨酸含量的方法,所述检测方法的原理为将碳量子点和鲁米诺同时负载在水滑石表面后,加入氧化剂,可以获得较强的发光信号,当水杨酸加入后,可以抑制体系发光,随着水杨酸加入量的增加,体系发光信号越弱。该发光型传感器具有灵敏度高、线性范围宽、检测速度快等优点。植物样本只需简单的提取离心处理,即可直接检测植物体内水杨酸含量。所述发光型传感器检测水杨酸的浓度范围为10-800μg/L,检测限为6ng/mL。该发光型传感器不但可广泛应用于不同植物体内水杨酸含量的快速检测,还可拓展到其他水杨酸待测环境中,为水杨酸的可视化研究奠定了基础。
附图说明
图1. 5,10,15,20-四(1-甲基-4-吡啶)卟啉的结构;
图2.鲁米诺-过氧化氢体系发光强度与负载有碳量子点和鲁米诺的水滑石纳米材料-过氧化氢体系发光强度的对比图,其中a为鲁米诺-过氧化氢体系发光强度,b为负载有碳量子点和鲁米诺的水滑石纳米材料-过氧化氢体系发光强度;
图3.本发明所述发光型传感器在不同水杨酸浓度下的发光强度图;
图4.本发明所述发光型传感器的稳定性测试图。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明做进一步说明,但本发明并不限于以下实施例。
实施例1发光型传感器的构筑方法
步骤一、碳量子点的制备
称取1g的5,10,15,20-四(1-甲基-4-吡啶)卟啉和2g的柠檬酸钠溶解在25mL去离子水中,在200℃下反应6小时。
步骤二、同时负载有碳量子点和鲁米诺的水滑石纳米材料的制备
称取1mg步骤(1)中制备的碳量子点、20g水滑石和20mg鲁米诺加入1L去离子水中,25℃下搅拌1小时,离心后去除上清,再用去离子水洗涤三次后,备用。
不同水杨酸浓度下的发光强度与水杨酸浓度关系的获得
将100μL同时负载有碳量子点和鲁米诺的水滑石纳米材料与100μL不同浓度的水杨酸溶液于石英瓶内混合,并将石英瓶置于光电倍增管检测窗口上方;再向石英玻璃瓶中注入100μL过氧化氢,即得到不同水杨酸浓度下的发光强度,所述发光型传感器在不同水杨酸浓度下的发光强度图如图3所示。
负载有碳量子点和鲁米诺的水滑石纳米材料-过氧化氢体系化学发光强度考察:
取100μL同时负载有碳量子点和鲁米诺的水滑石纳米材料和100μL去离子水于石英瓶内进行混合,并将石英瓶置于光电倍增管检测窗口上方;用微量注射器向石英瓶中注入100μL过氧化氢,即得到负载有碳量子点和鲁米诺的水滑石纳米材料-过氧化氢体系的发光强度。
取100μL浓度为40mg/L的鲁米诺溶液和100μL去离子水于石英瓶内进行混合,并将石英瓶置于光电倍增管检测窗口上方;用微量注射器向石英瓶中注入100μL过氧化氢,即得到鲁米诺-过氧化氢体系的发光强度。
鲁米诺-过氧化氢体系发光强度与负载有碳量子点和鲁米诺的水滑石纳米材料-过氧化氢体系发光强度的对比图如图2所示。
由上述构筑方法获得的发光型传感器的稳定性测试:
将100μL同时负载有碳量子点和鲁米诺的水滑石纳米材料与100μL浓度为20μg/L的水杨酸溶液于石英瓶内混合,并将石英瓶置于光电倍增管检测窗口上方;再向石英瓶中注入100μL过氧化氢,即得到该水杨酸浓度下的发光强度,连续重复测量该浓度水杨酸体系化学发光信号,得到构筑的传感器的稳定性测试图如图4所示。
实施例2大豆幼苗根部样品中水杨酸含量的测定
(1)称取大豆幼苗根部样品1g,加入5mL甲醇,采用超声波细胞破碎仪,超声5min,离心后,取上清液,氮气吹干,加入1mL去离子水配制成待测液,将待测液用去离子水稀释5倍后,将其配制浓度为10μg/L、50μg/L、100μg/L、150μg/L、200μg/L的水杨酸溶液。
(2)将100μL同时负载有碳量子点和鲁米诺的水滑石纳米材料与100μL步骤(1)得到的水杨酸溶液于石英瓶内混合,并将石英瓶置于光电倍增管检测窗口上方;
(3)用微量注射器向上述石英瓶中注入100μL或氧化氢,即得到水杨酸溶液样品的化学发光信号。
(4)采用标准加入法进行定量测定,得到植物样品中水杨酸的含量。
测得大豆幼苗根部样品中水杨酸含量为234μg/L,回收率为99%。
实施例3水稻叶片样品中水杨酸含量的测定
(1)称取水稻叶片样品1g,加入5mL甲醇,采用超声波细胞破碎仪,超声5min,离心后,取上清液,氮气吹干,加入1mL去离子水配制成待测液,将待测液用去离子水稀释5倍后,将其配制浓度为10、50、100、150、200μg/L的水杨酸溶液。
(2)将100μL同时负载有碳量子点和鲁米诺的水滑石纳米材料与100μL步骤(1)得到的水杨酸溶液于石英瓶内混合,并将石英瓶置于光电倍增管检测窗口上方;
(3)用微量注射器向上述石英瓶中注入100μL或氧化氢,即得到水杨酸溶液样品的化学发光信号。
(4)采用标准加入法进行定量测定,得到植物样品中水杨酸的含量。
测得水稻叶片样品中水杨酸为365μg/L,回收率为102%。

Claims (5)

1.一种发光型传感器,其特征在于,所述传感器由独立包装的负载有碳量子点和鲁米诺的水滑石纳米材料和独立包装的氧化剂组成,其中,所述碳量子点以5,10,15,20-四(1-甲基-4-吡啶)卟啉和柠檬酸钠为原料制备获得。
2.根据权利要求1所述的发光型传感器,其特征在于,所述氧化剂为过氧化氢、过氧化脲、叔丁基过氧化氢中的一种或两种以上。
3.权利要求1所述发光型传感器的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤一、碳量子点的制备:将1-5g的5,10,15,20-四(1-甲基-4-吡啶)卟啉和1-6g的柠檬酸钠溶解于25mL去离子水中,并将获得的溶液置于200℃下反应6小时;
步骤二、负载有碳量子点和鲁米诺的水滑石纳米材料的制备:取1-10mg碳量子点、10-20g水滑石和20-50mg鲁米诺加入1L去离子水中,25℃下搅拌1小时,离心去除上清后再用去离子水洗涤三次。
4.权利要求1所述发光型传感器在快速检测不同植物体内水杨酸含量中的应用。
5.根据权利要求7所述的应用,其特征在于,所述检测水杨酸含量的方法如下:
(1)将待测植物样品与甲醇按照1g:5mL的物料比混合,置于超声波细胞破碎仪中超声5min,离心后,取上清液,氮气吹干,加入1mL去离子水配制成待测液,再将待测液稀释后,配制成不同浓度的水杨酸溶液;
(2)将100μL同时负载有碳量子点和鲁米诺的水滑石纳米材料与100μL步骤(1)得到的水杨酸溶液于石英瓶内混合,并将石英瓶置于光电倍增管检测窗口上方;
(3)向上述石英瓶中注入100μL氧化剂,即得到水杨酸溶液样品的化学发光信号;
(4)采用标准加入法进行定量测定,得到植物样品中水杨酸的含量。
CN202011418035.9A 2020-12-07 2020-12-07 一种发光型传感器及其构筑方法与在检测植物水杨酸含量中的应用 Active CN112694887B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011418035.9A CN112694887B (zh) 2020-12-07 2020-12-07 一种发光型传感器及其构筑方法与在检测植物水杨酸含量中的应用

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011418035.9A CN112694887B (zh) 2020-12-07 2020-12-07 一种发光型传感器及其构筑方法与在检测植物水杨酸含量中的应用

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN112694887A true CN112694887A (zh) 2021-04-23
CN112694887B CN112694887B (zh) 2024-04-26

Family

ID=75506774

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202011418035.9A Active CN112694887B (zh) 2020-12-07 2020-12-07 一种发光型传感器及其构筑方法与在检测植物水杨酸含量中的应用

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN112694887B (zh)

Citations (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0851997A (ja) * 1994-06-09 1996-02-27 Hitachi Chem Co Ltd 化学発光測定試薬及び化学発光測定方法
WO1996040223A1 (en) * 1995-06-07 1996-12-19 Duke University Oxidant scavengers
JP2000275177A (ja) * 1999-03-23 2000-10-06 Mitsui Chemicals Inc 過酸化水素の測定方法
CN1369059A (zh) * 1999-07-05 2002-09-11 诺瓦提斯公司 传感器平台、装有该平台的装置以及使用该平台的方法
JP2004137273A (ja) * 2002-09-26 2004-05-13 Nara Institute Of Science & Technology 共有結合によって固定化された配位性ヘテロ芳香環置換ポルフィリン金属錯体を構成単位とするポルフィリン多量体とこれらの製造方法
CN101302352A (zh) * 2007-05-09 2008-11-12 郑州泰达电子材料科技有限公司 导电性复合体、电荷传输材料和有机发光二极管
CN102658202A (zh) * 2012-04-24 2012-09-12 中国石油天然气股份有限公司 一种金属-卟啉聚合物催化剂及制备与应用
CN103353454A (zh) * 2013-07-05 2013-10-16 福建医科大学 基于抑制纳米氧化铜增强鲁米诺化学发光的单宁酸测定方法
CN103923125A (zh) * 2014-03-31 2014-07-16 哈尔滨工业大学 一种水溶性卟啉类光敏剂及其制备方法
CN106770570A (zh) * 2016-12-21 2017-05-31 北京农业信息技术研究中心 微电极生物传感器及其在植物水杨酸在线检测中的应用
CN107084971A (zh) * 2017-04-06 2017-08-22 北京化工大学 一种超灵敏电致化学发光传感器的构筑及其在三硝基甲苯检测方面的应用
CN107219210A (zh) * 2017-07-26 2017-09-29 广西师范学院 利用水溶性橙色荧光碳量子点探针检测血红蛋白的方法
CN107301920A (zh) * 2017-06-20 2017-10-27 哈尔滨工业大学 一种高氧化性卟啉敏化SnO2仿生光阳极制备方法
CN107421933A (zh) * 2017-07-26 2017-12-01 广西师范学院 利用氮磷掺杂碳量子点探针检测血红蛋白的方法
CN110169958A (zh) * 2019-06-06 2019-08-27 南开大学 一种基于荧光硅纳米粒子的多功能介孔二氧化硅复合纳米材料的制备方法
CN111474167A (zh) * 2020-04-29 2020-07-31 中晋环境科技有限公司 一种Cu-MOF-鲁米诺-H2O2化学发光体系检测Pb2+的方法
CN112630279A (zh) * 2020-12-18 2021-04-09 常州大学 用于检测双氯酚酸的基于金纳米粒子的等离子共振增强型电化学发光传感器及制备方法

Patent Citations (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0851997A (ja) * 1994-06-09 1996-02-27 Hitachi Chem Co Ltd 化学発光測定試薬及び化学発光測定方法
WO1996040223A1 (en) * 1995-06-07 1996-12-19 Duke University Oxidant scavengers
JP2000275177A (ja) * 1999-03-23 2000-10-06 Mitsui Chemicals Inc 過酸化水素の測定方法
CN1369059A (zh) * 1999-07-05 2002-09-11 诺瓦提斯公司 传感器平台、装有该平台的装置以及使用该平台的方法
JP2004137273A (ja) * 2002-09-26 2004-05-13 Nara Institute Of Science & Technology 共有結合によって固定化された配位性ヘテロ芳香環置換ポルフィリン金属錯体を構成単位とするポルフィリン多量体とこれらの製造方法
CN101302352A (zh) * 2007-05-09 2008-11-12 郑州泰达电子材料科技有限公司 导电性复合体、电荷传输材料和有机发光二极管
CN102658202A (zh) * 2012-04-24 2012-09-12 中国石油天然气股份有限公司 一种金属-卟啉聚合物催化剂及制备与应用
CN103353454A (zh) * 2013-07-05 2013-10-16 福建医科大学 基于抑制纳米氧化铜增强鲁米诺化学发光的单宁酸测定方法
CN103923125A (zh) * 2014-03-31 2014-07-16 哈尔滨工业大学 一种水溶性卟啉类光敏剂及其制备方法
CN106770570A (zh) * 2016-12-21 2017-05-31 北京农业信息技术研究中心 微电极生物传感器及其在植物水杨酸在线检测中的应用
CN107084971A (zh) * 2017-04-06 2017-08-22 北京化工大学 一种超灵敏电致化学发光传感器的构筑及其在三硝基甲苯检测方面的应用
CN107301920A (zh) * 2017-06-20 2017-10-27 哈尔滨工业大学 一种高氧化性卟啉敏化SnO2仿生光阳极制备方法
CN107219210A (zh) * 2017-07-26 2017-09-29 广西师范学院 利用水溶性橙色荧光碳量子点探针检测血红蛋白的方法
CN107421933A (zh) * 2017-07-26 2017-12-01 广西师范学院 利用氮磷掺杂碳量子点探针检测血红蛋白的方法
CN110169958A (zh) * 2019-06-06 2019-08-27 南开大学 一种基于荧光硅纳米粒子的多功能介孔二氧化硅复合纳米材料的制备方法
CN111474167A (zh) * 2020-04-29 2020-07-31 中晋环境科技有限公司 一种Cu-MOF-鲁米诺-H2O2化学发光体系检测Pb2+的方法
CN112630279A (zh) * 2020-12-18 2021-04-09 常州大学 用于检测双氯酚酸的基于金纳米粒子的等离子共振增强型电化学发光传感器及制备方法

Non-Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
WANG, ZH ,ET AL: "Universal Chemiluminescence Flow-Through Device Based on Directed Self-Assembly of Solid-State Organic Chromophores on Layered Double Hydroxide Matrix", ANALYTICAL CHEMISTRY, vol. 85, no. 4, 19 February 2013 (2013-02-19), pages 2436 - 2442 *
张越;桑幼;黄承志;: "负电铂纳米颗粒与α, β, γ, δ-四(N-甲基-3-吡啶基)卟啉间的相互作用研究", 西南师范大学学报(自然科学版), vol. 41, no. 05, 20 May 2016 (2016-05-20), pages 14 - 18 *
滕旭: "基于水滑石纳米材料增敏的过氧亚硝酸体系化学发光行为研究", 中国优秀博士论文数据库工程科技Ⅰ辑, no. 03, 31 March 2016 (2016-03-31), pages 014 - 4 *
谢成根, 李淮芬: "流动注射化学发光法测定黑白癣药水中的水杨酸", 中国卫生检验杂志, vol. 14, no. 04, 25 August 2004 (2004-08-25), pages 422 - 423 *
过乃蓉: "卟啉类化合物在分析化学中的应用", 环境化学, vol. 6, no. 01, 28 February 1978 (1978-02-28), pages 85 - 88 *
金征宇: "基因与纳米探针-医学分子成像理论与实践", 30 November 2017, 天津科学技术出版社, pages: 302 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN112694887B (zh) 2024-04-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109181690B (zh) 基于双发射量子点/银纳米粒复合物的霜脲氰比率荧光探针的制备方法
CN110057801B (zh) 一种基于聚集诱导发光性质的荧光比率探针及其过氧化氢和葡萄糖检测应用
CN105928914B (zh) 硫化氢检测传感器及其制备方法、硫化氢的定量检测方法和细胞内硫化氢的定性检测方法
CN109799217A (zh) 一种基于碲化镉量子点与铕离子复合体系的高灵敏度比率荧光探针及其制备方法和应用
CN110174396B (zh) 一种比色和电致发光双模式适配体传感器及测定马拉硫磷的方法
CN110646495A (zh) 一种检测血液样品中维生素含量的卷积电流伏安法
CN110455786A (zh) 一种基于CeO2@SnS2促进鲁米诺电致化学发光传感器的制备方法
CN110927153A (zh) 一种定量或半定量检测尿液中碘离子浓度的方法
CN108398406B (zh) 一种检测尿嘧啶糖基化酶(udg)的生物传感器及其应用
CN104330393B (zh) 金纳米簇为荧光探针的葡萄糖测定方法
CN112694887A (zh) 一种发光型传感器及其构筑方法与在检测植物水杨酸含量中的应用
CN112345505B (zh) 四(4-氨基联苯基)乙烯检测次氯酸根的方法及应用
CN108387575A (zh) 一种应用连续流动分析仪测定植物全氮的方法
CN109828080A (zh) 一步法定量测定腐植酸分子中羧基和酚羟基的方法
CN110698390B (zh) 一种识别亚硫酸氢根的荧光探针及其制备方法和检测方法
CN109187514B (zh) 一种基于纳米金表面的化学发光共振能量转移传感器快速检测百草枯的方法
CN113533283A (zh) 一种利用碳量子点检测过氧化氢的方法
Yang et al. Development of an iodine sensor based on fluorescence energy transfer
Taniai et al. Fluorometric determination of glucose by flow injection analysis using immobilized enzyme-reactor columns prepared by coupling glucose oxidase and peroxidase onto chitosan beads
CN1727879A (zh) 便携式荧光探针农药残留检测仪
RU2779479C1 (ru) Способ люминесцентного определения иттрия (III)
CN113046070B (zh) 一种基于碳量子点“关-开”型荧光纳米传感器高灵敏检测α-葡萄糖苷酶的方法
CN112557386B (zh) 一种可催化石油中烷烃分子产长链脂肪酸的微生物的鉴定方法
CN112480152B (zh) 一种稀土荧光探针及其制备方法与应用
CN113281289B (zh) CeO2仿有机磷水解酶和仿氧化物酶活性的比率传感检测方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant