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搜尋結果: 16項

整合分離式電化學電極之微流體檢測晶片

生機系  吳靖宙老師

一種微流體晶片,包括:一基底層,其係由不透水材料所構成;一第一電極層,包含:一第一基材,其係設置於該基底層之上;一第一電極晶片,其係設置於該第一基材之上,且包含至少一工作電極;一微流體通道層,其係設置於該第一電極層之上,且由不透水材料所構成,且具有一微流體通道;一第二電極層,包含:一第二電極晶片,其係設置於該微流體通道層之上,且包含至少一參考電極以及至少一輔助電極;及一第二基材,其係設置於該第二電極晶片之上;以及一覆蓋層,其係由不透水材料所構成,設置於該第二電極層之上。

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整合分離式電化學電極之微流體檢測晶片

生機系  吳靖宙老師

一種微流體晶片,包括:一基底層,其係由不透水材料所構成;一第一電極層,包含:一第一基材,其係設置於該基底層之上;一第一電極晶片,其係設置於該第一基材之上,且包含至少一工作電極;一微流體通道層,其係設置於該第一電極層之上,且由不透水材料所構成,且具有一微流體通道;一第二電極層,包含:一第二電極晶片,其係設置於該微流體通道層之上,且包含至少一參考電極以及至少一輔助電極;及一第二基材,其係設置於該第二電極晶片之上;以及一覆蓋層,其係由不透水材料所構成,設置於該第二電極層之上。

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具有校正功能之感測裝置

生機系  吳靖宙老師

一種具有校正功能之感測裝置,包括:一本體,其內部定義一感測空間,且該感測空間係與外界流體聯通;一感測器,其係與該本體連接,且具有一感測電極,該感測電極係至少部分暴露於該感測空間;以及一校正液體儲存及輸送裝置,其內部定義用於儲存一校正液體之一校正液體容置空間,且於實施校正時將該校正液體透過一管路輸送至該感測空間,其中,該管路之管徑係自該校正液體容置空間至該感測空間逐漸縮小,且該管路係彎曲,以使該管路於感測空間之開口面向該感測電極,以於實施校正時使該校正液體於該感測電極上形成一校正液體層。

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具有校正功能之感測裝置

生機系  吳靖宙老師

一種具有校正功能之感測裝置,包括:一本體,其內部定義一感測空間,且該感測空間係與外界流體聯通;一感測器,其係與該本體連接,且具有一感測電極,該感測電極係至少部分暴露於該感測空間;以及一校正液體儲存及輸送裝置,其內部定義用於儲存一校正液體之一校正液體容置空間,且於實施校正時將該校正液體透過一管路輸送至該感測空間,其中,該管路之管徑係自該校正液體容置空間至該感測空間逐漸縮小,且該管路係彎曲,以使該管路於感測空間之開口面向該感測電極,以於實施校正時使該校正液體於該感測電極上形成一校正液體層。

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紙基層析分離晶片

生機系  吳靖宙老師

一種紙基層析分離晶片,包括:一基底層;一微流體通道層,其係設置於該基底層之上;複數個磷酸銅電極,其係設置於該微流體通道層之上;以及一覆蓋層,其係設置於該微流體通道層及該複數個電極之上。該微流體通道層包含:一第一紙基層,其係設置於該基底層之上,具有第一微流體通道;及一第二紙基層,其係設置於該第一紙基層之上,具有第二微流體通道,其中,該第一微流體通道係與該第二微流體通道之一部分重疊。

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製作複合體之套組

生機系  吳靖宙老師

本創作係揭露一種製備複合體之套組,其包含有一第一瓶體及一第二瓶體,其中,該第一瓶體係具有一第一空間,一第一主體,設於該第一空間內,一第一連接物,設於該第一主體表面,而能與一目標物相連接;該第二瓶體係具有一第二空間,一第二主體,設於該第二空間內,一第二連接物,設於該第二主體表面,而能與該目標物相連接,一反應物,設於該第二主體表面。據此,本創作所揭製備複合體之套組係能夠快速地捕捉到樣本中之目標物,並且有效地提高目標物與酵素間之鍵結量,以達到放大訊號及增加檢測靈敏度之功效。

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檢測用複合體

生機系  吳靖宙老師

本創作係揭露一種檢測用複合體,其係包含有一本體,一連接部,設於該本體上,用以與一目標物相連接。藉由本創作所揭檢測用複合體,其係能夠與較多量之目標物結合,並且能夠用於即時地檢測該目標物,因此能夠達到增加檢測靈敏度、減少檢測步驟之功效。

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檢測套組

生機系  吳靖宙老師

本創作係揭露一種檢測套組,其包含有一晶片,具有一片體,一檢測層,設於該片體之一面上;一第一試劑瓶,具有一第一複合體,用以與一目標物相連接;一第二試劑瓶,具有一第二複合體,用以與帶有該第一複合體之該目標物相連接。藉此,能夠快速地且簡便地放大目標物所能夠被檢測到之訊號,以增加檢測之靈敏度及準確度,並且避免人為操作所造成之誤差發生。

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晶片

生機系  吳靖宙老師

本創作係揭露一種晶片,其係包含有一基板及一檢測層,其中,該檢測層係設於該基板之一面上,用以與一複合物反應。藉由本創作所揭晶片係能夠避免操作過程中反應時間不一致,以降低儀器量測時不準確之情形發生,換言之,本創作所揭晶片係能夠達到降低量測結果產生誤差之功效。

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檢測樣品中目標物之方法

生機系  吳靖宙老師

本發明所係揭露一種檢測樣本中目標物之方法,其係透過檢測一複合體與一基質間之反應,而能得知一目標物於一樣本中之濃度,其中,該複合體係具有一第一組合物、一目標物及一第二組合物,並且,該第二組合物係具有多數之酵素,用以進行催化該基質之反應。

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製作銅複合材料電極之方法及以之用於檢測組織胺之方法

生機系  吳靖宙老師

本發明係揭露一種製作銅複合材料電極之方法及以之用於檢測組織胺之方法,其係藉由含銅之導電基材與磷酸鹽溶液間之氧化反應,使磷酸銅結構生成於該導電基材之表面,以獲得磷酸銅複合材料電極,用以達成檢測免標定之組織胺之功效。

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化學修飾網版印刷碳電極及其化學修飾方法

生機系  吳靖宙老師

一種化學修飾網版印刷碳電極,其包括網版印刷碳電極以及覆蓋層。網版印刷碳電極具有一表面。覆蓋層位於電極表面且與上述電極表面形成化學鍵結。覆蓋層包括多個含氧連接基以及與含氧連接基相連之多個含胺基之化學部分(moiety),其中含胺基之化學部分暴露於覆蓋層表面,含氧連接基位於電極表面與含胺基之化學部分之間,且含氧連接基分別與電極表面與含胺基之化學部分形成化學鍵結。

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銅奈米粒子及其製造方法以及使用該銅奈米粒子檢測胺基酸的方法

生機系  吳靖宙老師

銅奈米粒子及其製造方法以及使用該銅奈米粒子檢測胺基酸的方法,其中該銅奈米粒子的製造方法包括:實施一電化學還原-氧化程序並達到一預定次數,得到一預定邊長尺寸的立方體化銅奈米粒子,其中該電化學還原-氧化程序包括以下步驟:以電位循環法電沉積銅奈米粒子,與以電位循環法使該銅奈米粒子產生氧化還原反應。該奈米粒子於第二次電位循環法時產生立方體化。此預定邊長尺寸的立方體化銅奈米粒子可對α-、β-與γ-胺基酸進行電化學式檢測。

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銅奈米粒子及其製造方法以及使用該銅奈米粒子檢測胺基酸的方法

生機系  吳靖宙老師

銅奈米粒子及其製造方法以及使用該銅奈米粒子檢測胺基酸的方法,其中該銅奈米粒子的製造方法包括:實施一電化學還原-氧化程序並達到一預定次數,得到一預定邊長尺寸的立方體化銅奈米粒子,其中該電化學還原-氧化程序包括以下步驟:以電位循環法電沉積銅奈米粒子,與以電位循環法使該銅奈米粒子產生氧化還原反應。該奈米粒子於第二次電位循環法時產生立方體化。此預定邊長尺寸的立方體化銅奈米粒子可對a-、b-與g-胺基酸進行電化學式檢測。

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可拋式毛細管電泳檢測儀器

生機系  吳靖宙老師

一種可拋式毛細管電泳檢測儀器,包括固定裝置、毛細管電泳晶片及電化學感測晶片。固定裝置包括兩個晶片固定座,分別具水平設置的第一晶片放置槽與直立設置的第二晶片放置槽。第二晶片放置槽實質上垂直於第一晶片放置槽且面向第一晶片放置槽的端部。毛細管電泳晶片水平置放於第一晶片放置槽中。電化學感測晶片直立置放於第二晶片放置槽中。電化學感測晶片中,圖案化絕緣層位於檢測電極上、暴露感測區且延伸至感測區兩側。毛細管電泳晶片的管道出口對準電化學感測晶片的檢測電極之感測區,管道出口與感測區之間的間距為圖案化絕緣層的厚度。

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整合型生物感測晶片系統

生機系  吳靖宙老師

DNA片段、抗體或抗原皆數奈米等級的待測小分子,在溶液中僅藉布朗運動與被固定於電極表面的生物辨識分子進行親和反應,這將造成較長的反應時間與較低的檢測靈敏度,為目前親和性感測器的發展瓶頸之一。本專利提出整合交流電滲流AC-EOF與電化學量測功能於同一電極之生物親和性感測晶片的概念,並以DNA雜和反應與電化學阻抗頻譜EIS分析為例,探討合適之AC-EOF電控條件、檢測電極組尺寸和溶液組成對雜和反應與EIS檢測的影響。結果顯示在6.1 μS/cm液體中,在200 Hz與1.5 Vp-p的AC-EOF電驅動下,可

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植物品種權

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技術移轉

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整合型生物感測晶片系統

生機系    吳靖宙教授 

DNA片段、抗體或抗原皆數奈米等級的待測小分子,在溶液中僅藉布朗運動與被固定於電極表面的生物辨識分子進行親和反應,這將造成較長的反應時間與較低的檢測靈敏度,為目前親和性感測器的發展瓶頸之一。本專利提出整合交流電滲流(AC-EOF)與電化學阻抗頻譜(EIS)量測功能於同一電極之生物親和性感測晶片的概念,並以DNA雜和反應與電化學阻抗頻譜EIS分析為例,探討合適之AC-EOF電控條件、檢測電極組尺寸和溶液組成對雜和反應與EIS檢測的影響。結果顯示在6.1 μS/cm液體中,在200 Hz與1.5 Vp-p的AC-EOF電驅動下,可使飽和親和時間能縮短至3 min以內,為靜置親和反應時間的0.033倍,其親和反應後由EIS量得之電子轉移電阻可達21.7±1.1 kΩ,為靜置親和電子轉移電阻的1.43倍。顯示該技術可縮短親合反應時間並提高鍵結效率。

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整合流體擾動之電化學生物親和性感測晶片及其操作方法

生機系    吳靖宙教授 

【整合流體擾動之電化學生物親和性感測晶片及其操作方法】該專利涵蓋非對稱型電極設計與電動流體控制參數。在低導電度溶液中,利用非均一性交流電場對電極組表面電雙層離子進行極化與驅動,使電雙層內的水合離子得以產生電動流體(electrokinetic flow)現象產生均一方向流(unidirectional flow)。該電動流體控制技術可使懸浮於生物樣本中的目標物快速傳輸到生物感測器之工作電極表面,得以提升免疫親合效率並大幅縮短所需的親合(affinity)時間,以在更短的時間(<10 min)內達到更佳的靈敏度與更低的檢測極限。

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結合交流電動流體控制與金電極製作免標定式電化學阻抗免疫生物感測晶片之技術

生機系    吳靖宙教授 

【結合交流電動流體控制與金電極製作免標定式電化學阻抗免疫生物感測晶片之技術】以下稱作該技術,該技術涵蓋可在高導電度的生物樣本中,利用非均一性交流電場對電極組表面電雙層離子進行極化與驅動,使電雙層內的水合離子得以產生電動流體(electrokinetic flow)現象產生均一方向流(unidirectional flow)。該電動流體控制技術可使懸浮於生物樣本中的目標物快速傳輸到生物感測器之工作電極表面,得以提升免疫親合效率並大幅縮短所需的親合(affinity)時間,以在更短的時間(<10 min)內達到更佳的靈敏度與更低的檢測極限。該技術內的免標定式阻抗型免疫生物感測技術為利用電極表面鍍金程序,製作高表面積化的電極以提升抗體的固定量,該鍍金技術可用於任何拋棄式電極表面。藉由特定的硫醇分子修飾技術,可先共價鍵結蛋白質A(protein A)或卵白素於感測電極表面,利於biotin衍生化後的抗體吸附,該抗體固定程序適用於任意抗體的固定。修飾與免疫結合過程可使用阻抗法檢測電極介面電學特性的變化,以量化免疫後之抗原濃度。該過程中各分子所需的濃度、比率、時間、試片製作環境控制技術與在口水中檢測液體配方皆為本實驗室的know-how。該技術對小分子抗原(Mw<1000)的檢測極限可低於1 pg/mL,對蛋白質如SARS-CoV-2 nucleoprotein,也可低於0.1 ng/mL。且該技術已被驗證可在稀釋10倍之口水中進行SARS-CoV-2 nucleoprotein的檢測。

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具有校正功能之感測裝置

生機系    吳靖宙教授 

一種具有自動校正功能之感測裝置,包括:一本體,其內部定義一感測空間,該感測空間係藉由一開口與外界聯通,以於感測時引入並容置一待測液體;一感測器,其係設置於該感測空間內部,用於感測該待測液體之性質;以及一校正液體儲存及輸送裝置,其內部定義用於儲存校正液體之一校正液體容置空間,且於校正時藉由一幫浦使校正液體透過一管路輸送至該感測空間,其中,該管路之管徑係自該校正液體容置空間至該感測空間逐漸縮小,且該管路彎曲以使該管路於感測空間之開口面對該感測器,以於校正時使校正液體於該感測器上形成一水層。

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免標定式阻抗型免疫生物感測器

生機系    吳靖宙教授 

免標定式阻抗型免疫生物感測晶片為利用電極表面鍍金技術,製作高表面積化的電極以提升抗體的固定量,該鍍金技術可用於任何拋棄式電極表面。藉由特定的硫醇分子修飾技術,可共價鍵結抗體於感測電極表面,阻抗檢測法可得知抗體介面電學特性的變化,以量化抗原濃度。該技術對小分子抗原(Mw<1000)的檢測極限可低於1 pg/mL,對蛋白質如n protein,也可低於1 ng/mL。

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