一种发光微阵列芯片的制备方法及其应用.pdf
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一种发光微阵列芯片的制备方法及其应用.pdf
本发明涉及化学发光分析技术领域的涉及一种发光微阵列芯片的制备方法及其应用。所述制备方法包括在固相支持物表面设置化学发光配对微球中的一种微球的步骤,所述微球能够在能量或者活性化合物的的激发下生成活性氧,所述活性氧能够与其接触到的化学发光配对微球中的另一种微球反应产生化学发光信号。利用本发明所述方法制备的微阵列芯片的均相化学发光检测方法可有效消除均相检测中的基质效应,提高了检测的灵敏度和准确性,且反应速度快,检测时间短,可应用到多种生物分子的测定,具有快速、高效、低成本等优点。
一种化学发光微阵列芯片及其应用.pdf
本发明涉及化学发光分析领域的一种化学发光微阵列芯片及其应用。所述微阵列芯片,其包括固相支持物,所述固相支持物表面设置有化学发光配对微球中的一种微球,所述微球能够在能量或者活性化合物的的激发下生成活性氧,所述活性氧能够与其接触到的化学发光配对微球中的另一种微球反应产生化学发光信号。利用本发明所述微阵列芯片的均相化学发光检测方法可有效消除均相检测中的基质效应,提高了检测的灵敏度和准确性,且反应速度快,检测时间短,可应用到多种生物分子的测定,具有快速、高效、低成本等优点。
微阵列芯片、其制备方法及应用.pdf
本发明是一种微阵列芯片、其制备方法及其应用,其包括基板和至少一个检测阵列,检测阵列包括有电极和检测位点,检测位点的材料为多孔性石墨烯和/或多孔性氧化石墨烯,电极和检测位点均设于基板,且电极与检测位点电连接,检测阵列呈有序排列。本发明的微阵列芯片由于在基板上设置有连接检测位点的电极,通过对电极施加或偏正电压或偏负电压,从而促进被检测的目标物向电极方向也就是带有探针的检测位点的石墨烯上聚集,增加检测的灵敏度和下限,且制备方法简易,尤其适用于样本中含量较低的微生物的检测。
一种凝集素微阵列芯片及其制备方法.pdf
本发明涉及一种凝集素微阵列芯片,包括固体基片和凝聚素探针,固体基片通过有机硅烷基连接试剂与支化聚合物结合,支化聚合物与凝集素探针通过双官能连接剂键合;所述凝集素选自刀豆凝集素A、雪花莲凝集素等26种凝集素中的一种或多种。该凝集素微阵列芯片可以检测固定在微阵列上的凝集素与靶聚糖缀合物之间的结合相互作用,采用本发明的芯片,操作方便、分析周期短、成本低,并可同时分析N‑糖链和O‑糖链,分析糖链构型(α/β)和连接方式。可应用于:临床样本中糖基化模式差异或改变的比较;分析蛋白质、抗体、细胞和细胞裂解物的糖基化谱;
一种化学发光微阵列芯片的应用.pdf
本发明涉及一种均相化学发光免疫检测芯片作为制备用于诊断患者心血管疾病的化学发光免疫检测试剂盒中的用途,所述化学发光阵列微阵列芯片包括固相支持物。利用化学发光阵列微芯片的均相检测方法可有效消除均相检测中的基质效应,提高了检测的灵敏度和准确性,且反应速度快,检测时间短,可应用到多种生物分子的测定,包括酶活性、受体配体反应、低亲和力的反应、第二信使水平、DNA、RNA、蛋白质、多肽、碳水化合物。同时该方法可同时检测多个待检分子,具有快速、高效、低成本等优点。