专利名称: |
一种检测微囊藻毒素的生物传感器及方法 |
摘要: |
本发明公开了一种检测微囊藻毒素的生物传感器及方法。所述生物传感器包括生物传感器壳体,设于生物传感器壳体内部的电源模块、孵育模块、免疫反应模块、荧光激发模块和设于生物传感器壳体顶部的信号采集模块;所述电源模块设于生物传感器壳体底部,分别与孵育模块和荧光激发模块相连接;所述孵育模块设于免疫反应模块的下方;所述荧光激发模块设于生物传感器壳体顶部内侧。本发明所述生物传感器具有结构简单、成本低廉、携带方便和操作简单等优点,能够对微囊藻毒素进行实时实地、高精度的快速检测,适用于MC‑LR的现场检测,有很好的应用前景。 |
专利类型: |
发明专利 |
国家地区组织代码: |
广东;44 |
申请人: |
华南农业大学 |
发明人: |
雷红涛;关甜;李向梅;沈兴;杨金易;肖治理;徐振林;孙远明 |
专利状态: |
有效 |
申请日期: |
2019-05-17T00:00:00+0800 |
发布日期: |
2019-08-30T00:00:00+0800 |
申请号: |
CN201910412766.3 |
公开号: |
CN110186881A |
代理机构: |
广州粤高专利商标代理有限公司 |
代理人: |
林丽明 |
分类号: |
G01N21/64(2006.01);G;G01;G01N;G01N21 |
申请人地址: |
510642 广东省广州市天河区五山路483号 |
主权项: |
1.一种检测微囊藻毒素的生物传感器,其特征在于,包括生物传感器壳体(1),设于生物传感器壳体(1)内部的电源模块(2)、孵育模块(3)、免疫反应模块(4)、荧光激发模块(5)和设于生物传感器壳体(1)顶部的信号采集模块(6);所述电源模块(2)设于生物传感器壳体(1)底部,分别与孵育模块(3)和荧光激发模块(5)相连接;所述孵育模块(3)设于免疫反应模块(4)的下方;所述荧光激发模块(5)设于生物传感器壳体(1)顶部内侧。 2.根据权利要求1所述生物传感器,其特征在于,所述孵育模块(3)由智能温控器(31)和恒温加热器(32)相连接组成。 3.根据权利要求2所述生物传感器,其特征在于,所述生物传感器壳体(1)的一侧设有温度显示屏(7),温度显示屏(7)与智能温控器(31)相连接。 4.根据权利要求1所述生物传感器,其特征在于,所述免疫反应模块(4)由芯片托盘(41)和设于芯片托盘(41)内的微流控芯片(42)组成。 5.根据权利要求1所述生物传感器,其特征在于,所述荧光激发模块(5)由LED阵列、激发滤光片、发射滤光片组成。 6.根据权利要求5所述生物传感器,其特征在于,所述LED阵列与生物传感器壳体(1)顶部成45°夹角。 7.根据权利要求1所述生物传感器,其特征在于,所述信号采集模块(6)由信号采集孔(61)、手机(62)和固定支架(63)组成,信号采集孔(61)设于生物传感器壳体(1)顶部与手机(62)的摄像头相配合,固定支架(63)设于生物传感器壳体(1)顶部外侧用于固定手机(2)。 8.根据权利要求1所述生物传感器,其特征在于,所述生物传感器壳体(1)顶部还设有用于控制孵育模块(3)的第一开关(8)和用于控制荧光激发模块(5)的第二开关(9)。 9.一种检测微囊藻毒素的方法,其特征在于,包括如下步骤: S1.制备基于纳米磁珠的微囊藻毒素免疫传感器; S2.采用权利要求1至8任一项所述生物传感器测定标准系列微囊藻毒素浓度下,生物传感器产生的荧光强度,绘制微囊藻毒素浓度与荧光强度的线性关系曲线; S3.使用权利要求1至8任一项所述生物传感器检测水中的微囊藻毒素,利用步骤S2绘制的线性关系曲线计算得到样品中微囊藻毒素的浓度。 10.根据权利要求9所述方法,其特征在于,步骤S1中所述的纳米磁珠与其表面所包被的微囊藻毒素抗原的比例为1:1。 |
所属类别: |
发明专利 |