1、电聚合分子印迹电化学传感器的制备及其分析应用
研究的内容包含以下三个部分: (1)制备了印迹聚邻苯二胺铂柱修饰电极,以[Fe(CN)6]3-/4-为电化学探针,测定β-兴奋剂 通过电聚合邻苯二胺(o-PD),制备β兴奋剂印迹的聚邻苯二胺修饰柱状铂电极,并用于特异性检测β-兴奋剂。聚合过程中加入表面活性剂十二烷基磺酸钠,在阴离子胶束中电聚合,可以防止聚合物分解,而增加聚合物的稳定性;另一方面,表面活性剂的掺杂可增加聚合物膜的导电性,使探针分子的电化学响应信号更灵敏。采用扫描电镜(SEM)、电化学石英晶体微天平、电化学交流阻抗(EIS)和循环伏安(CV)对印迹膜的形成过程、形貌及电化学性能进行表征。在最佳实验条件下,以[Fe(CN6]3-/4-为电化学探针,对几种β-兴奋剂进行定量测定。线性关系良好,最低检测限为1.68×10-9M(奥西那
2、分子印迹电化学传感器的研究
分子印迹聚合物(MIPs),对目标分子有良好的选择性,并且具备热力学稳定性好,机械强度高,制备简单,可多次重复使用的优势,是一类重要的人工合成材料。电化学传感器灵敏度高,成本低,易于微型化。将分子印迹聚合物作为识别元件用于新型的电化学传感器的制备具有重要的研究价值。然而,传统方法制备的分子印迹材料具有生物相容性差,成膜困难,传感器信号响应慢等缺陷,给分子印迹技术在电化学传感器中的应用带来困难。开发简便的方法,制备生物相容性好,高灵敏度和选择性的分子印迹电化学传感器是一个重要的研究课题。人体中含有很多与身体健康相关的生物小分子,包括人体必须的氨基酸以及各种神经递质等。肾上腺素在哺乳动物的中枢
3、几种印迹电化学传感器的研究
修饰电极即化学修饰电极的简称,就是电极表面经过化学处理后的电极,一般是将具有特殊化学性质的分子、离子、聚合物或纳米材料修饰在电极表面,以实现对电极进行功能化设计的目的,表面经特殊过处理后,电极会具备特有的功能,比如选择性提高、灵敏度增大,电极的稳定性和重现性得到极大改善。分子印迹技术(Molecularly Imprinted Technology, MIT)也被称为分子模板技术,属于超分子化学中的主客体化学范畴,起源于抗体和抗原的模拟,就其制造过程来说,属于高分子材料化学。分子印迹技术是指某一特定的目标分子(模板分子、印迹分子或烙印分子)为模板,制备对该分子具有特异选择性聚合物的过程。将分子印迹技术应用于化学修饰电极,能设计某种特定分子或离子的识别性
4、分子印迹光子晶体传感器的制备及检测应用
分子印迹技术具有预定性、专一性识别、实用性等特点,可以根据不同的需要设计不同的分子印迹聚合物,该聚合物具有较强的稳定性和较长的使用寿命。响应性光子晶体具有信号自表达的特点,可以快速地响应目标分子。本研究结合分子印迹技术专一性识别与响应性光子晶体信号自表达的优点,以恩诺沙星和苯佐卡因为模板分子,分别构建便携式的恩诺沙星和苯佐卡因反蛋白石分子印迹光子晶体(molecularly imprinted photonic crystal,MIPC)传感器。具体的研究工作如下:(1)分别通过改进的St?ber法和乳液聚合法制备了单分散、球形度好、粒径均一的二氧化硅(SiO2)和聚苯乙烯(PS)微球,对其合成条件进行了优化,然后通过垂直沉积自组装的方法制备SiO2和PS光子晶体,两种光子晶体均形成面心立方结构和鲜明的结构色,衍射峰波长随着微球粒径
5、分子印迹阵列传感器的构建及应用
制备三维纳米结构的分子印迹阵列并构建响应的电化学传感器。全文分为以下几个部分。第一章,简单介绍了分子印迹技术,包括分子印迹技术及分子印迹聚合物的发展历史、基本原理、制备方法及其应用,在此基础上确定了本文的主要研究内容。第二章,采用无种子电沉积法在ITO/PET导电膜上制备了直立的氧化锌纳米棒阵列,并将其作为三维支架用于原位电聚合制备三维聚吡咯阵列。该聚吡咯阵列生长于氧化锌纳米棒阵列的表面,各个聚吡咯阵列之间相互独立,同时聚吡咯纳米棒阵列的表面有更多更微小的纳米颗粒组成。第三章,在第二章的基础上,以肾上腺素为模板分子制备了对肾上腺素具有特异性识别能力
6、刚性SiO2分子印迹膜电化学传感器的研究
利用分子印迹膜的特异性识别能力,采用水相表面沉积法制备了土霉素的刚性SiO2分子印迹膜,采用电化学溶胶凝胶沉积法制备了赤霉素的刚性SiO2分子印迹膜.(1)用巯基乙酸处理金电极表面进行羧基化.用APTES(3-氨丙基三乙氧基硅氧烷)做功能单体,TEOS(正硅酸乙酯)做交联剂,氨水做引发剂,在金电极表面合成了土霉素的纳米级SiO2分子印迹膜,制备了土霉素电化学传感器.利用铁氰化钾作为离子探针建立了一种检测土霉素的方法.研究表明土霉素浓度在3.0×10-7 mol/L~4.5×10-6 mol/L范围内电流线性降低,检出限为3.2×10-8mol/L.该分子印迹膜克服了高分子膜模板分子不易洗脱
7、基于分子印迹技术的离子液体电位传感器
电位传感器简便易携,可以实现较低浓度下物质的准确定性定量分析,备受推崇。分子印迹技术(MIT)亦称模板印迹技术,是通过人工合成与目标分子空间构型相匹配的具有多重作用位点的分子印迹聚合物(MIP)的技术。将二者结合,必将给离子液体的检测和应用带来新的发展机遇。作为国家自然科学基金(Nos.21173070,21303044,21573058)和河南省科技创新型团队(15IRTSTHN 003)资助课题的一部分,本工作的主要内容如下:1.根据沉淀聚合的方法,以1-己基-3-甲基咪唑氯盐([C_6mim]Cl)为模板,甲基丙烯酸(MAA)和二甲基丙烯酸乙二醇脂(EGDMA)为双功能单体,EGDMA为交联剂,偶氮二异丁
8、基于镍-聚丙烯酰胺敏感膜的分子印迹生物传感器
设计了一种基于镍(Ni)-聚丙烯酰胺(PAM)敏感膜的分子印迹生物传感器,其是在Ni和模板分子存在的条件下,通过AM单体的电聚合,在玻碳电极(GCE)上使用原位制备的方法制备出了Ni-PAM-MIP基质,Ni2+离子作为氧化剂用来促进AM单体的聚合,同时也作为填充剂来制造三维多孔PAM-MIP基质。基于Ni-PAM-MIP传感器可以在5.0~9.0的p H范围内表现出对DA和Ade的定量双重响应。线性浓度范围随p H环境而变化,DA和Ade的浓度范围分别为0.6~200μA/μM和0.4~300μA/μM。DA的检测限范围(S/N=3)为0.12~0.37μM,Ade为0.15~0.36μM。此外,由于其优异的抗干扰能力和长期稳定性,双响应MIP传感器在检测人血清中的DA和Ade方面具有很高的可靠性。因此,这项工
9、基于碳纳米管修饰的分子印迹传感器的制备及应用
将碳纳米管和分子印迹层同时修饰于电极之上,并将其应用于兽药沙丁胺醇和盐酸克伦特罗的检测。研究了兽药在电极上的电化学行为和电化学动力学,同时考察了介质的pH、富集时间、洗脱时间等对测定的影响,并对市售猪肉进行检测。其主要内容如下: (1)利用抽滤法将单壁碳纳米管固定于醋酸纤维酯膜上,利用醋酸纤维酯薄膜在丙酮中的溶解性,将单壁碳纳米管转移到电极之上。以沙丁胺醇分子为模板,邻苯二胺为单体,利用循环伏安法在单壁碳纳米管修饰的电极上修饰一层聚合膜,用电化学方法对模板分子加以去除,制备出对沙丁胺醇分子有特异选择性的传感器。在磷酸盐缓
10、几种分子_离子印迹电化学传感器的研究
子印迹电化学传感器(MIECS)是将分子印迹聚合物颗粒或膜作为传感元件的一类电化学传感器,它把分子印迹技术和电化学检测方法有效地结合了起来,为分析化学提供了一个新的发展研究方向。分子印迹聚合物(MIPs)因其特异识别性、化学稳定性以及合成方法简单等优点而引起人们的研究兴趣。它与电化学传感器结合后,不仅可以拥有印迹聚合物的高选择性,而且具有电化学检测的高灵敏度、低成本和快速分析的优点。基于这种传感器的显著优势,本文以具有药用价值的白藜芦醇和丹参酮、毒品甲基苯丙胺以及具有危害性的钯离子为研究对象,采用不同的制备方法,构建了四种印迹电化学传感器,并在实际样品中进行了研究。主要工作如下
11、几种分子印迹电化学传感器的研制及应用
12、几种新型分子印迹生物传感器的构建及应用
13、分子印迹电化学发光传感器的研制及应用
14、抗氧化剂表面分子印迹电化学传感器的构建
15、壳聚糖基分子印迹电化学传感器的制备及应用
16、没食子酸分子印迹传感器构建及应用
17、CN201010300061-一种用于青霉素现场快速检测的分子印迹生物传感器的制备方法
18、CN201010507605-现场快速多组分检测痕量食品添加剂的量子点分子印迹微球石英荧光传感器的研究与应用
19、CN201010571197-一种分子印迹-电致化学发光法检测毒品的传感器
20、CN201110067261-一种TiO2溶胶-凝胶分子印迹味觉传感器敏感膜的制备方法
21、CN201110211357-基于电聚合分子印迹技术的双参数复合微传感器及制备法
22、CN201110256656-官能化聚苯胺纳米材料、分子印迹聚合物复合物、分子印迹传感器、电化学检测设备及其制备方法
23、CN201110318459-检测有机磷农药残留分子印迹的电化学传感器的制备方法
24、CN201210080990-氯磺隆分子印迹SPR传感器芯片的制备方法
25、CN201210107287-用双放大效应分子印迹电化学传感器检测微量土霉素的方法
26、CN201210142383-一种可光交联改性透明质酸分子印迹传感器的制备
27、CN201210229803-氰戊菊酯分子印迹传感器及制备方法和检测方法
28、CN201210230339-基于分子印迹的电化学传感器、其制备方法和用途
29、CN201210248823-扑热息痛分子印迹电化学传感器及其制备方法
30、CN201210260937-阿司匹林分子印迹电化学传感器及其制备方法
31、CN201210387401-三聚氰胺分子印迹电化学传感器及其制备方法
32、CN201210387403-苏丹红一号分子印迹电化学传感器及其制备方法
33、CN201210472177-一种基于点击化学仿生分子印迹电化学传感器的制备及对食品过敏原的检测
34、CN201210495429-一种检测抗生素培氟沙星的分子印迹传感器及其制备方法
35、CN201210577153-高选择性多组分的印刷分子印迹纸芯片荧光传感器的研究与现场检测应用
36、CN201310036386-以电池为动力的检测痕量兽药残留物的分子印迹电致发光传感器的制备及应用
37、CN201310085873-利用分子印迹电化学传感器检测微量赤霉素A3的方法
38、CN201310085877-用分子印迹电化学发光传感器检测微量赤霉素A3的方法
39、CN201310127804-一种抗坏血酸分子印迹自组装胶束电化学传感器制备方法
40、CN201310142970-基于电化学沉积与分子印迹的BPA电化学传感器及其制备方法
41、CN201310184510-链霉素抗生素分子印迹生物传感器的制备方法
42、CN201310256270-一种多功能分子印迹纳米传感器及其制备方法和应用
43、CN201310319972-基于磁性分子印迹聚合物放大效应的SPR传感器构建及应用
44、CN201310334036-分子印迹电化学传感器及其制备方法
45、CN201310521322-一种检测叔丁基氢醌的核-壳分子印迹电化学传感器的制备方法及其应用
46、CN201310531264-一种检测没食子酸丙酯的分子印迹电化学传感器的制备方法及应用
47、CN201310702806-甲基对硫磷分子印迹电化学传感器及其制备方法
48、CN201310710605-一种检测2,6-二叔丁基对甲酚的分子印迹电化学传感器的制备方法及其应用
49、CN201310713093-一种基于分子印迹技术的微囊藻毒素压电检测传感器
50、CN201510011851-一种用于检测双酚A的分子印迹荧光传感器及其制备方法
51、CN201510072397-一种检测革兰氏阴性菌信号分子的磁性分子印迹传感器
52、CN201510088168-基于电聚合OPDOAP复合膜制备三唑类分子印迹电化学传感器的方法及其应用
53、CN201510165462-一种藻毒素分子印迹化学受体传感器及其制备方法和应用
54、CN201510196007-一种分子印迹电化学传感器的制备及应用方法
55、CN201510295458-一种GRWS2-AuNPs-WS2复合物分子印迹传感器的制备方法及其应用
56、CN201510440984-一种氯霉素分子印迹电化学发光传感器及其检测氯霉素的方法
57、CN201510480233-点击化学技术制备分子印迹纸芯片传感器
58、CN201510557407-一种电活性双亲聚合物分子印迹传感器的制备方法
59、CN201510557409-一种光敏共聚物复合碳纳米管分子印迹传感器的制备方法
60、CN201510566328-一种利巴韦林分子印迹电位型传感器的制备方法
61、CN201510599224-一种纸基可视化分子印迹生物传感器检测农药残留的方法
62、CN201510614301-一种检测日落黄的分子印迹电化学传感器的制备方法
63、CN201510724355-一种基于柔性电极的分子印迹电化学传感器制备方法
64、CN201510822178-一种用于检测痕量桔霉素的分子印迹压电传感器及其制备方法
65、CN201510853016-一种香豆素分子印迹电化学传感器的制备方法
66、CN201510854205-一种6-巯基嘌呤分子印迹电化学传感器的制备方法
67、CN201510854447-一种识别双香豆素分子印迹电化学传感器的制备
68、CN201510945006-一种便携式莱克多巴胺分子印迹丝网印刷电化学传感器
69、CN201510948987-基于金属配位的蛋白质分子印迹电化学传感器的制备方法
70、CN201510956258-一种高灵敏度的纳米氧化锆掺杂的帕非洛尔分子印迹电化学传感器的制备方法
71、CN201510956285-一种高灵敏度的纳米氧化锆掺杂的依泮洛尔分子印迹电化学传感器的制备方法
72、CN201510956339-一种高灵敏度的纳米氧化锆掺杂的贝凡洛尔分子印迹电化学传感器的制备方法
73、CN201510956437-一种高灵敏度的纳米氧化锆掺杂的地佐辛分子印迹电化学传感器的制备方法
74、CN201610000366-一种高灵敏度的官能化银纳米粒子掺杂的阿尼西坦分子印迹电化学传感器的制备方法
75、CN201610000367-一种高灵敏度的官能化银纳米粒子掺杂的开浦兰分子印迹电化学传感器的制备方法
76、CN201610000369-一种高灵敏度的官能化金纳米粒子掺杂的非尔氨酯分子印迹电化学传感器的制备方法
77、CN201610000370-一种高灵敏度的官能化金纳米粒子掺杂的芬那露分子印迹电化学传感器的制备方法
78、CN201610000381-一种高灵敏度的官能化金纳米粒子掺杂的苯丙氨酯分子印迹电化学传感器的制备方法
79、CN201610000382-一种高灵敏度的官能化金纳米粒子掺杂的甲丙氨酯分子印迹电化学传感器的制备方法
80、CN201610080351-一种雌酮分子印迹电化学传感器的制备方法及应用
81、CN201610080884-一种雌酮分子印迹电化学发光传感器的制备方法及应用
82、CN201610087750-一种检测喜树碱分子印迹传感器的制备方法
83、CN201610087756-一种长春新碱分子印迹传感器的制备方法
84、CN201610087759-一种紫杉醇分子印迹传感器的制备方法
85、CN201610088102-一种基于分子印迹技术测定氨基甲酸乙酯的电化学传感器
86、CN201610088704-一种高灵敏度长春新碱分子印迹传感器及其制备方法
87、CN201610170475-一种硝化纤维素分子印迹电化学传感器的制备方法
88、CN201610173225-一种用于检测微量喹乙醇的分子印迹电化学传感器
89、CN201610174778-一种检测三聚氰胺的磁性分子印迹光子晶体传感器的制备方法
90、CN201610195286-一种用于检测痕量磺胺二甲嘧啶的磁性分子印迹电化学传感器
91、CN201610206836-一种用于检测痕量磺胺二甲嘧啶的磁性分子印迹电化学传感器
92、CN201610207346-一种双酚A分子印迹电化学传感器及其制备方法和应用
93、CN201610258006-一种金刚烷胺分子印迹膜电化学传感器的制备方法
94、CN201610288601-一种用于检测二苯胺的分子印迹电化学传感器及其应用
95、CN201610291619-一种氟尿嘧啶分子印迹电化学传感器的制备方法
96、CN201610291620-一种塞替派分子印迹电化学传感器的制备方法
97、CN201610291623-一种六甲蜜胺分子印迹电化学传感器的制备方法
98、CN201610300312-一种分子印迹传感器及对双酚A的检测方法
99、CN201610371665-一种氨苄西林分子印迹传感器的制备方法及应用
100、CN201610408114-一种青蒿素分子印迹光电化学传感器的制备方法
101、CN201610519303-一种用于检测痕量磺胺间甲氧嘧啶的分子印迹电化学传感器
102、CN201610520206-一种用于检测微量双酚A的分子印迹电化学传感器
103、CN201610541182-一种妥曲珠利分子印迹电化学传感器的制备方法
104、CN201610645032-一种草甘膦分子印迹电化学传感器的制备方法
105、CN201610705752-一种用于沙丁胺醇定量检测的分子印迹型电化学传感器及其制备方法
106、CN201610741792-基于纳米金增敏的戊唑醇分子印迹膜电极及其电化学传感器的制备、应用和测试方法
107、CN201610898263-用于制备检测三聚氰胺的分子印迹传感器的方法
108、CN201610928894-一种分子印迹检测2,4d用传感器的制备方法及应用
109、CN201610944433-甲砜霉素分子印迹电化学传感器及其制备方法与应用
110、CN201610992984-一种荧光偏振荧光磁性分子印迹传感器的制备方法
111、CN201611031452-一种痕量快速检测灭蝇胺的分子印迹电化学传感器及其制备方法与应用
112、CN201611055031-一种基于分子印迹膜的有机电化学晶体管传感器
113、CN201611072477-一种金刚烷胺分子印迹膜压电传感器的制备方法
114、CN201611080027-一种基于硼酸基团的印迹分子聚合物及分子印迹电化学传感器
115、CN201710006749-一种基于碳纳米管负载聚合物胶束制备柔性分子印迹传感器的方法
116、CN201710014622-一种高灵敏度的吡贝地尔分子印迹电化学传感器的制备方法
117、CN201710014662-一种高灵敏度的苯扎贝特分子印迹电化学传感器的制备方法
118、CN201710014664-一种高灵敏度的匹莫林分子印迹电化学传感器的制备方法
119、CN201710014692-一种高灵敏度的托卡朋分子印迹电化学传感器的制备方法
120、CN201710014693-一种高灵敏度的阿普唑仑分子印迹电化学传感器的制备方法
121、CN201710014694-一种高灵敏度的艾司唑仑分子印迹电化学传感器的制备方法
122、CN201710014695-一种高灵敏度的苯噻啶分子印迹电化学传感器的制备方法
123、CN201710014737-一种高灵敏度的阿莫沙平分子印迹电化学传感器的制备方法
124、CN201710015251-一种高灵敏度的吗氯贝胺分子印迹电化学传感器的制备方法
125、CN201710015252-一种高灵敏度的奥沙西泮分子印迹电化学传感器的制备方法
126、CN201710015253-一种高灵敏度的米氮平分子印迹电化学传感器的制备方法
127、CN201710015254-一种高灵敏度的异卡波肼分子印迹电化学传感器的制备方法
128、CN201710018369-一种克百威分子印迹膜电极、便携传感器及传感器的应用
129、CN201710207535-一种戊唑醇分子印迹膜电极、便携传感器及其使用方法和应用
130、CN201710274972-一种纸基光电化学分子印迹传感器的制备和应用
131、CN201710285327-一种嗜酸乳杆菌S层蛋白分子印迹传感器及其制备方法和应用
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134、CN201710378632-一种原花青素分子印迹传感器的制备方法
135、CN201710378752-一种用于检测花青素的分子印迹传感器的制备方法
136、CN201710379760-纳米银碳纳米管修饰电极柚皮苷分子印迹传感器的制备
137、CN201710379761-一种柚皮素分子印迹电化学传感器的制备方法
138、CN201710380138-一种用于检测人参皂苷Re分子印迹传感器的制备方法
139、CN201710380140-一种用于检测山奈素分子印迹传感器的制备方法
140、CN201710380724-纳米铜石墨烯修饰电极人参皂苷Rg1分子印迹传感器
141、CN201710405111-一种便携式展青霉素分子印迹丝网印刷电化学传感器
142、CN201710618653-微囊藻毒素LR分子印迹光电化学传感器及其制备与应用
143、CN201710813166-一种检测3MCPD的分子印迹传感器制备方法
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146、CN201711014414-一种分子印迹传感器的制备方法
147、CN201711050207-一种具有SERS活性的分子印迹传感器的制备方法与应用
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150、CN201711253763-一种三氟拉嗪分子印迹电化学传感器的制备方法
151、CN201711253765-一种甲基多巴分子印迹电化学传感器的制备方法
152、CN201711253766-一种丙缬草酰胺分子印迹电化学传感器的制备方法
153、CN201711253772-一种苯琥胺分子印迹电化学传感器的制备方法
154、CN201711253773-一种乙琥胺分子印迹电化学传感器的制备方法
155、CN201711253780-一种扑痫酮分子印迹电化学传感器的制备方法
156、CN201711253781-一种天麻素分子印迹电化学传感器的制备方法
157、CN201711253782-一种右佐匹克隆分子印迹电化学传感器的制备方法
158、CN201711253789-一种舒噻嗪分子印迹电化学传感器的制备方法
159、CN201711254746-一种溴麦角隐亭分子印迹电化学传感器的制备方法
160、CN201711280663-对卡那霉素具有双重特异性识别的适配体-分子印迹荧光传感器及其制备方法和应用
161、CN201711330952-基于纳米银修饰的水杨酸分子印迹电化学传感器的制备方法及应用
162、CN201711332164-基于纳米银修饰的对羟基苯甲酸分子印迹电化学传感器的制备方法及应用
163、CN201711332346-基于纳米银修饰的诺氟沙星分子印迹电化学传感器的制备方法及应用
164、CN201810044606-基于碳点-壳聚糖修饰玻碳电极的分子印迹传感器的制备及应用
165、CN201810054532-有机锡分子印迹电化学传感器及其制备方法
166、CN201810305304-基于电化学沉积与分子印迹的表面增强拉曼光谱传感器及其制备方法
167、CN201810342111-一种基于核酸适配体-分子印迹荧光传感器的细胞色素c的检测方法
168、CN201810342112-一种用于检测细胞色素c的核酸适配体-分子印迹荧光传感器及其制备方法
169、CN201810431739-一种光催化RAFT聚合制备分子印迹传感器的方法及其应用
170、CN201810450634-基于电聚合对巯基苯胺膜制备己烯雌酚分子印迹电化学传感器的方法及其应用
171、CN201810495371-一种用于检测展青霉素的分子印迹电化学传感器及制备方法
172、CN201810606336-基于氧化石墨烯和硫化镉量子点异质结构的分子印迹光电化学传感器及其制备方法和应用
173、CN201810666792-基于分子印迹聚合物-四氧化三铁电致化学发光传感器的制备方法及应用
174、CN201810945250-一种噻苯咪唑分子印迹电化学传感器的制备及应用方法
175、CN201810966919-一种电化学分子印迹传感器
176、CN201810994233-一种扑草净分子印迹传感器的制备方法
177、CN201810995004-一种恶草酮分子印迹传感器的制备方法
178、CN201810995784-一种异丙甲草胺分子印迹传感器的制备方法
179、CN201811021429-一种基于有机-无机量子点P-N异质结构的分子印迹光电化学传感器及其制备方法和应用
180、CN201811212334-一种三维ZnO阵列聚吡咯分子印迹电化学传感器及其制备方法和应用
181、CN201811288209-一种基于抗原决定基法的分子印迹电化学传感器及其制备方法和应用
182、CN201811290784-基于金属离子配位-分子印迹传感器的凝血酶检测方法
183、CN201811306725-一种四环类抗生素分子印迹电化学传感器的制备方法及应用
184、CN201811306730-一种大环内酯类抗生素分子印迹电化学传感器的制备方法及应用
185、CN201811309310-一种噻奈普汀分子印迹电化学传感器的制备方法
186、CN201811309602-一种马普替林分子印迹电化学传感器的制备方法
187、CN201811309606-一种氯丙咪嗪分子印迹电化学传感器的制备方法
188、CN201811309607-一种苯海拉明分子印迹电化学传感器的制备方法
189、CN201811309608-一种溴吡斯的明分子印迹电化学传感器的制备方法
190、CN201811309609-一种新斯的明分子印迹电化学传感器的制备方法
191、CN201811309610-一种曲吡那敏分子印迹电化学传感器的制备方法
192、CN201811309611-一种帕罗西汀分子印迹电化学传感器的制备方法
193、CN201811309612-一种多塞平分子印迹电化学传感器的制备方法
194、CN201811309613-一种苯海索分子印迹电化学传感器的制备方法
195、CN201811309616-一种依巴斯汀分子印迹电化学传感器的制备方法
196、CN201811309617-一种氯苯那敏分子印迹电化学传感器的制备方法
197、CN201811325300-一种基于磁性分子印迹核壳聚合物的藻红蛋白比率荧光传感器的制备方法
198、CN201811354429-一种检测罗丹明B的聚集诱导发光-分子印迹荧光传感器的制备方法及应用
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332、CN202211427337-检测赭曲霉毒素A的分子印迹电化学传感器及检测方法
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