PL438383A1 - Warstwa rozpoznająca przewodzącego polimeru, sposób otrzymania warstwy, zastosowanie czujnika elektrochemicznego zawierającego warstwę do rozpoznawania inhibitora agregacji płytek krwi i jego metabolitu - Google Patents

Warstwa rozpoznająca przewodzącego polimeru, sposób otrzymania warstwy, zastosowanie czujnika elektrochemicznego zawierającego warstwę do rozpoznawania inhibitora agregacji płytek krwi i jego metabolitu

Info

Publication number
PL438383A1
PL438383A1 PL438383A PL43838321A PL438383A1 PL 438383 A1 PL438383 A1 PL 438383A1 PL 438383 A PL438383 A PL 438383A PL 43838321 A PL43838321 A PL 43838321A PL 438383 A1 PL438383 A1 PL 438383A1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
layer
conductive polymer
platelet aggregation
electrochemical sensor
aggregation inhibitor
Prior art date
Application number
PL438383A
Other languages
English (en)
Other versions
PL243900B1 (pl
Inventor
Jyoti
Renata Rybakiewicz-Sekita
Teresa Żołek
Dorota Maciejewska
Andrzej Kutner
Krzysztof Noworyta
Włodzimierz Kutner
Original Assignee
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Warszawie
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Warszawie filed Critical Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Priority to PL438383A priority Critical patent/PL243900B1/pl
Publication of PL438383A1 publication Critical patent/PL438383A1/pl
Publication of PL243900B1 publication Critical patent/PL243900B1/pl

Links

Classifications

    • G—PHYSICS
    • G01—MEASURING; TESTING
    • G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/48—Biological material, e.g. blood, urine; Haemocytometers
    • G01N33/50—Chemical analysis of biological material, e.g. blood, urine; Testing involving biospecific ligand binding methods; Immunological testing
    • G01N33/53—Immunoassay; Biospecific binding assay; Materials therefor
    • G01N33/543—Immunoassay; Biospecific binding assay; Materials therefor with an insoluble carrier for immobilising immunochemicals
    • B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J20/00—Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof
    • B01J20/22—Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof comprising organic material
    • B01J20/26—Synthetic macromolecular compounds
    • B01J20/268—Polymers created by use of a template, e.g. molecularly imprinted polymers
    • C—CHEMISTRY; METALLURGY
    • C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08G—MACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS
    • C08G61/00—Macromolecular compounds obtained by reactions forming a carbon-to-carbon link in the main chain of the macromolecule
    • C08G61/12—Macromolecular compounds containing atoms other than carbon in the main chain of the macromolecule

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Urology & Nephrology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Cell Biology (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)

Abstract

Przedmiotem zgłoszenia jest warstwa rozpoznająca przewodzącego polimeru zbudowanego z pochodnych ditiofenu, wdrukowana molekularnie za pomocą cilostazolu, i elektrospolimeryzowana potencjodynamicznie, charakteryzująca się tym, że jej grubość wynosi od 63 do 111 nm, korzystnie 69 (±5) nm, i jest dobrana tak, aby cilostazol był w nią wdrukowany powierzchniowo, i zawierał polimer kwasu 4-[3,6-di(tiofeno-2-ylo)-9H-karbazo-9-ylo]benzoesowego i 1,4-bis(3,6-di(tiofeno-2-ylo)-9H-karbazo-9-ylo)benzenu, jak również wdrukowane luki molekularne. Zgłoszenie obejmuje również sposób otrzymania warstwy oraz zastosowanie warstwy jako elementu rozpoznającego czujnika elektrochemicznego do wykrywania i oznaczania inhibitora agregacji płytek krwi, którym jest cilostazol, i/lub jego główny aktywny metabolit, którym jest 3,4-dehydrocilostazol, w roztworach badanych próbek rzeczywistych, korzystnie próbek osocza krwi.
PL438383A 2021-07-08 2021-07-08 Warstwa rozpoznająca przewodzącego polimeru, sposób otrzymania warstwy, zastosowanie czujnika elektrochemicznego zawierającego warstwę do rozpoznawania inhibitora agregacji płytek krwi i jego metabolitu PL243900B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL438383A PL243900B1 (pl) 2021-07-08 2021-07-08 Warstwa rozpoznająca przewodzącego polimeru, sposób otrzymania warstwy, zastosowanie czujnika elektrochemicznego zawierającego warstwę do rozpoznawania inhibitora agregacji płytek krwi i jego metabolitu

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL438383A PL243900B1 (pl) 2021-07-08 2021-07-08 Warstwa rozpoznająca przewodzącego polimeru, sposób otrzymania warstwy, zastosowanie czujnika elektrochemicznego zawierającego warstwę do rozpoznawania inhibitora agregacji płytek krwi i jego metabolitu

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL438383A1 true PL438383A1 (pl) 2023-01-09
PL243900B1 PL243900B1 (pl) 2023-10-30

Family

ID=84810922

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL438383A PL243900B1 (pl) 2021-07-08 2021-07-08 Warstwa rozpoznająca przewodzącego polimeru, sposób otrzymania warstwy, zastosowanie czujnika elektrochemicznego zawierającego warstwę do rozpoznawania inhibitora agregacji płytek krwi i jego metabolitu

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL243900B1 (pl)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL446331A1 (pl) * 2023-10-10 2025-04-14 Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk Elastyczna elektroda pokryta warstwą polimeru wdrukowanego molekularnie do selektywnego oznaczania metronizadolu, sposób otrzymywania elastycznej elektrody oraz jej zastosowanie

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL446331A1 (pl) * 2023-10-10 2025-04-14 Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk Elastyczna elektroda pokryta warstwą polimeru wdrukowanego molekularnie do selektywnego oznaczania metronizadolu, sposób otrzymywania elastycznej elektrody oraz jej zastosowanie

Also Published As

Publication number Publication date
PL243900B1 (pl) 2023-10-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Liu et al. Polyelectrolyte dielectrics for flexible low‐voltage organic thin‐film transistors in highly sensitive pressure sensing
Orazem et al. Dielectric properties of materials showing constant-phase-element (CPE) impedance response
Yin et al. Solution‐processed bilayer dielectrics for flexible low‐voltage organic field‐effect transistors in pressure‐sensing applications
Liang et al. Tuning channel architecture of interdigitated organic electrochemical transistors for recording the action potentials of electrogenic cells
Zhang et al. Ultrathin film organic transistors: precise control of semiconductor thickness via spin‐coating
Torres et al. Interface states in polymer metal-insulator-semiconductor devices
Cramer et al. Double layer capacitance measured by organic field effect transistor operated in water
Lai et al. pH sensitivity improvement on 8 nm thick hafnium oxide by post deposition annealing
BR112012017570A2 (pt) método para determinar se um líquido está em contato com um elemento nebulizador, e, sistema para energizar um elemento nebulizador
ATE497023T1 (de) Nanosensoren und entsprechende technologien
Nicholas et al. Hydrogen peroxide preferentially activates capsaicin‐sensitive high threshold afferents via TRPA1 channels in the guinea pig bladder
Zeng et al. Molecular‐Device Co‐Engineering of Ultra‐Low Dark Current SWIR Organic Photodetectors for High‐Quality Blood‐Pressure Monitoring and Optical Communication
Sinno et al. Bias stress effect in polyelectrolyte-gated organic field-effect transistors
Molinnus et al. Miniaturized pH‐Sensitive Field‐Effect Capacitors with Ultrathin Ta2O5 Films Prepared by Atomic Layer Deposition
JP2015507185A (ja) 分圧器ブリッジとして2つのコンデンサを含む静電容量式温度センサ
Weis et al. The charge transport in organic field-effect transistor as an interface charge propagation: The Maxwell–Wagner effect model and transmission line approximation
JP6544571B2 (ja) エタノールアミンリン酸センサ及びその製造方法
Maraj et al. Highly Resistive Biomembranes Coupled to Organic Transistors enable Ion‐Channel Mediated Neuromorphic Synapses
Png et al. Electromigration of the conducting polymer in organic semiconductor devices and its stabilization by cross-linking
Sun et al. Investigation on the mobility and stability in organic thin film transistors consisting of bilayer gate dielectrics
Lüttich et al. Interface properties of OFETs based on an air‐stable n‐channel perylene tetracarboxylic diimide semiconductor
Ha et al. Effects of pH levels on the surface charge and pitting corrosion resistance of Fe
Majumdar et al. Memory applications of a thiophene-based conjugated polymer: capacitance measurements
Robertson et al. Changes in ion channel geometry resolved to sub-ångström precision via single molecule mass spectrometry
Ata et al. Free volume behavior in spincast thin film of polystyrene by energy variable positron annihilation lifetime spectroscopy