[发明专利]一种基于物联网的掌上黄曲霉毒素快速检测仪在审
申请号: | 201611198445.0 | 申请日: | 2016-12-22 |
公开(公告)号: | CN106841346A | 公开(公告)日: | 2017-06-13 |
发明(设计)人: | 郭业民;孙霞;刘增宁;符家昀 | 申请(专利权)人: | 山东理工大学 |
主分类号: | G01N27/31 | 分类号: | G01N27/31;G01N27/327;G01N27/48;B82Y30/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 255086 山东省淄*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 联网 掌上 黄曲霉 毒素 快速 检测 | ||
1.一种基于物联网的掌上黄曲霉毒素快速检测仪,其特征在于,检测仪掌上手持,由纸过滤膜、丝网印刷电极适配体传感器、丝网印刷电极夹持装置、电信号采集与处理子模块、显示打印存储子模块、电源子模块和无线数据输出模块组成;所述的一种基于物联网的掌上黄曲霉毒素快速检测仪,通过电信号采集装置可检测丝网印刷电极工作区域接触样品前后导致的电流信号变化,将信号送至检测仪的数据处理模块进行数据处理后,获取样品中的黄曲霉毒素量的信息; 所述的纸过滤膜放置于丝网印刷电极表面,纸过滤膜是带有疏水区和亲水通道的微孔滤膜,将检测样品滴到纸过滤膜的检测分离区,样品中的油脂等大于分离膜的孔径而不能透过分离膜,而小分子黄曲霉毒素透过分离膜,通过通道的亲水吸力进入测试区,样品渗透到丝网印刷电极的工作表面,解决现有的黄曲霉毒素检测仪需要进行样品前处理问题;所述的丝网印刷电极适配体传感器,其制备方法为:是在清洗活化后的丝网印刷电极表面分别先后修饰上制备的纳米金-壳聚糖、纳米碳纤维-纳米金复合物,然后在修饰好的电极上分别滴加二茂铁-适配体、适配体,得到检测黄曲霉毒素的适配体传感器。
2.所述的丝网印刷电极的夹持装置,是一个类似于USB接口装置,可以将丝网印刷电极的三电极端口直接插入,并将三电极工作表面的电化学反应产生的电流信号传递给电信号采集装置;所述的电流信号采集与处理子模块,该子模块含有微处理器、I/V转换电路、信号放大电路、滤波电路和A/D转换电路,该子模块将接收到的检测信号经过I/V转换、信号放大、滤波和A/D转换处理后生成初始检测信息,初始检测信息被传输给显示与打印子模块和数据传输子模块;所述的显示与打印存储子模块,该子模块由触摸屏驱动电路、打印电路、存储器电路、存储器、液晶触摸屏和微型打印机组成,该子模块在接收到初始检测信息后,将初始检测信息通过存储器电路传输给存储器存储,通过打印电路传输给微型打印机打印,并通过液晶触摸屏显示;所述的电源子模块,采用9V锂电池和基于CW7805三端集成稳压器组成,为检测仪提供稳定的电源供给。
3.权利要求1所述的一种基于物联网的掌上黄曲霉毒素快速检测仪,其特征在于所述的丝网印刷电极适配体传感器制备方法如下:
1)纳米金/纳米金-壳聚糖复合物、纳米碳纤维(NCFs)、二茂铁(Fc)-适配体的制备;
2)清洗活化丝网印刷电极,得到预处理的丝网印刷电极;
3)将步骤1)制备得到的纳米金-壳聚糖复合物和纳米碳纤维/纳米金分别修饰到步骤2)预处理的丝网印刷电极上,得到修饰好的丝网印刷电极;
4) 将二茂铁-适配体、适配体分别滴加到步骤3)所得的修饰好的丝网印刷电极上,自然晾干后得到基于丝网印刷电极的基础适配体传感器;
5)优化步骤4)所得的基础适配体传感器的三种试验条件;
6)在步骤5)所得的最优条件下,对目标黄曲霉毒素进行检测。
4.权利要求1所述的一种基于物联网的掌上黄曲霉毒素快速检测仪,其特征在于,所述信号检测与处理子模块的微处理器,是STM32F103VET6微处理器。
5.权利要求1所述的一种基于物联网的掌上黄曲霉毒素快速检测仪,其特征在于,所述液晶触摸屏,是3.5寸TFT液晶屏,为电容触摸屏,MCU接口,分辨率为320x480;所述微型打印机,是RD-E型微型打印机。
6.权利要求1所述的一种基于物联网的掌上黄曲霉毒素快速检测仪,其特征在于,所述电源子模块,采用9V锂电池和基于CW7805三端集成稳压器组成,为检测仪提供稳定的电源供给。
7.权利要求1所述的一种基于物联网的掌上黄曲霉毒素快速检测仪,其特征在于,所述无线数据输出模块,采用Zigbee将检测数据发送至农产品安全溯源物联网数据库。
8.权利要求1所述的一种基于物联网的掌上黄曲霉毒素快速检测仪,其特征在于,该检测仪可用于检测适配体相对应的黄曲霉毒素。
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