[發明專利]基于Ti3 有效
| 申請號: | 201911293066.3 | 申請日: | 2019-12-16 |
| 公開(公告)號: | CN110907422B | 公開(公告)日: | 2021-07-06 |
| 發明(設計)人: | 王曉峰;崔洪源 | 申請(專利權)人: | 吉林大學 |
| 主分類號: | G01N21/64 | 分類號: | G01N21/64 |
| 代理公司: | 長春眾邦菁華知識產權代理有限公司 22214 | 代理人: | 張偉 |
| 地址: | 130012 吉*** | 國省代碼: | 吉林;22 |
| 權利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 基于 ti base sub | ||
1.一種基于Ti3C2的凝血酶適體傳感器,其特征在于,是由單層Ti3C2及其結合到Ti3C2表面的熒光素標記的凝血酶適體組成;
所述熒光素FAM標記的凝血酶適體的序列為:5′-FAM-GGT TGG TGT GGT TGG-3′;
所述FAM的結構式如下:
2.一種權利要求1所述的基于Ti3C2的凝血酶適體傳感器的制備方法,其特征在于,包括以下步驟:
(1)單層Ti3C2的制備:
通過在氬氣下燒結鈦粉、鋁粉和石墨的混合物來制備Ti3AlC2,將Ti3AlC2粉末在連續攪拌下添加到LiF/HCl溶液中蝕刻,反應完成后,通過重復離心,用超純水洗滌酸性混合物,直到混合物的pH值超過5,最后,將漿液超聲處理,并離心得到單層Ti3C2溶液;
(2)將熒光素標記的凝血酶適體結合到Ti3C2表面:
將熒光素標記的凝血酶適體在室溫下加入步驟(1)制備的Ti3C2溶液中,反應完成后,組成基于Ti3C2的凝血酶適體傳感器。
3.根據權利要求2所述的基于Ti3C2的凝血酶適體傳感器的制備方法,其特征在于,步驟(1)中鈦粉:鋁粉:石墨物質的量比為5:2:3。
4.根據權利要求2所述的基于Ti3C2的凝血酶適體傳感器的制備方法,其特征在于,步驟(1)中燒結的溫度為1650℃,時間為2小時。
5.根據權利要求2所述的基于Ti3C2的凝血酶適體傳感器的制備方法,其特征在于,步驟(1)中Ti3AlC2粉末應用研缽研磨,通過400目篩后進行蝕刻。
6.根據權利要求5所述的基于Ti3C2的凝血酶適體傳感器的制備方法,其特征在于,步驟(1)中Ti3AlC2粉末進行刻蝕的步驟如下:
將過篩后的1g Ti3AlC2加入到8-12M LiF/6-9M HCl溶液中進行蝕刻,反應在室溫進行24小時。
7.根據權利要求2所述的基于Ti3C2的凝血酶適體傳感器的制備方法,其特征在于,步驟(1)中蝕刻完成后重復離心,用超純水洗滌混合物,每循環5分鐘,轉速8000rpm,直到混合物的pH值超過5,最后,將漿液超聲處理10分鐘以上,并以3500rpm離心1h。
8.根據權利要求2所述的基于Ti3C2的凝血酶適體傳感器的制備方法,其特征在于,步驟(1)中Ti3C2溶液的濃度的確認步驟為:用孔徑為0.22μm的纖維素膜過濾單層Ti3C2溶液,將Ti3C2干燥后,將Ti3C2膜剝離并稱重,即可計算得到。
9.根據權利要求2-8任意一項所述的基于Ti3C2的凝血酶適體傳感器的制備方法,其特征在于,步驟(2)的具體步驟為:將20-40nM熒光素標記的凝血酶適體加入到步驟(1)制備的0.1-0.2mg/mL Ti3C2溶液中,反應進行5min,組成基于Ti3C2的凝血酶適體傳感器。
該專利技術資料僅供研究查看技術是否侵權等信息,商用須獲得專利權人授權。該專利全部權利屬于吉林大學,未經吉林大學許可,擅自商用是侵權行為。如果您想購買此專利、獲得商業授權和技術合作,請聯系【客服】
本文鏈接:http://www.szxzyx.cn/pat/books/201911293066.3/1.html,轉載請聲明來源鉆瓜專利網。
- 上一篇:一種燃油推進船舶改造成純電力推進船舶的方法
- 下一篇:一種連體沖鋒衣
- 一種Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>復相熱障涂層材料
- 無鉛[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>納米管及其制備方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一種Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 復合膜及其制備方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 熒光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一種(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制備方法
- 熒光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>復合材料的制備方法





