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公开(公告)号:CN102516148A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110375159.8
申请日:2011-11-23
Applicant: 华南农业大学
IPC: C07D207/38 , C07K14/765 , C07K14/77 , C07K14/795 , C07K16/14 , G01N33/53
Abstract: 本发明公开了细交链孢菌酮酸的半抗原和抗原及其制备方法与应用。可作为细交链孢菌酮酸半抗原的化合物,具有如式I所示的结构。细交链孢菌酮酸的抗原是将TeAH和载体蛋白混合后溶解于PBS溶液中,滴入戊二醛溶液,搅拌反应,然后用生理盐水透析得到;或者是将TeAHGA溶于N,N-二甲基甲酰胺中,加入二环已基碳二亚胺和N-羟基琥珀酰亚胺,搅拌过夜;离心,取上清液为A液;取载体蛋白溶解于PBS中,搅拌溶解为B液;将A液滴入B液中反应,然后用生理盐水透析得到。用本发明的抗原免疫动物得到的抗血清的效价可达1:3.2×104,对TeAH的线性范围为0.130ng/mL~8.789ng/mL(IC20-IC80),半抑制浓度为1.095ng/mL,产生的抗体特异性高、灵敏度高、准确度高。式I。
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公开(公告)号:CN102206485A
公开(公告)日:2011-10-05
申请号:CN201110090857.3
申请日:2011-04-12
Applicant: 华南农业大学
IPC: C09K11/06 , C07F9/18 , C07F9/17 , G01N33/577 , G01N21/21
Abstract: 本发明公开了一种荧光素标记物及基于荧光偏振的有机磷农药均相多残留免疫检测方法。本发明通过将待测样品、荧光示踪物和有机磷农药多特异性抗体混合,荧光示踪物和有机磷农药多特异性抗体结合后产生可检测的荧光偏振值,测量混合物的荧光偏振值,通过一系列已知浓度的有机磷农药标准物建立的标准曲线,利用标准曲线计算待测样品中有机磷农药的浓度。本发明方法样品前处理简单,反应过程中无需洗涤分离,检测时间低于3~5min,操作方便;可以同时测定20种有机磷农药,灵敏度在0.003~1.0mg/kg之间;采用96微孔板可以同时测定42个样品(每个样品2次平行),是一种快速、简便、高灵敏度的有机磷农药高通量检测方法。
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公开(公告)号:CN101463086A
公开(公告)日:2009-06-24
申请号:CN200910036527.9
申请日:2009-01-09
Applicant: 华南农业大学
IPC: C07K16/44 , C07K16/06 , C07K14/765 , C07F9/18 , G01N33/543
Abstract: 本发明公开了一种二乙氧基硫代磷酸酯类有机磷农药抗体及其制备方法和应用。本发明所述抗体是通过在二乙氧基硫代磷酸酯结构上引入合适的活性手臂,制备免疫半抗原,半抗原偶联牛血清蛋白制备免疫抗原,免疫原免疫新西兰大白兔制备得到,并与包被原建立二乙氧基硫代磷酸酯类有机磷农药多残留ELISA检测方法。基于本发明所述抗体建立的检测方法可以同时检测二乙氧基硫代磷酸酯类有机磷农药12种以上,检测限为0.0002~3.938μg/ml,适合农残的现场监控和高通量快速筛选。
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公开(公告)号:CN114675028B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202210357015.8
申请日:2022-04-06
Applicant: 华南农业大学
IPC: G01N33/58 , G01N33/558 , G01N33/543 , G01N33/532 , G01N33/53 , G01N33/52
Abstract: 本发明公开了一种杀螟硫磷纳米抗体‑胶体金标记物的制备方法和应用。本发明提供了杀螟硫磷纳米抗体‑胶体金标记物的制备方法,制备得到的杀螟硫磷纳米抗体‑胶体金标记物的灵敏度高、稳定性强。本发明提供的检测杀螟硫磷农药的纳米抗体‑胶体金试纸条,具有灵敏度高、特异性强、成本低、操作简单、检测时间短、适用于市场的快速检测、易于储存、保质期长的优点。采用本发制备得到的纳米抗体‑胶体金试纸条在对杀螟硫磷农药的残留检测中,灵敏度达到0.013~0.309mg/kg,反应时间为5~8min,检测杀螟硫磷农药残留的方法简便、快速、直观、准确、适用范围广、成本低、易推广使用,适合市场上大量样本的筛查和现场监控。
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公开(公告)号:CN119086763A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411282275.9
申请日:2024-09-13
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于MALDI‑TOF MS同时快速测定钩吻生物碱的方法,本发明结合了仪器条件的优化和方法验证,实现了对血清和尿液中八种钩吻生物碱的定量检测,这扩展了MALDI‑TOF MS在低分子质量范围(
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公开(公告)号:CN118852345A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410534817.0
申请日:2024-04-30
Applicant: 岭南现代农业科学与技术广东省实验室河源分中心 , 华南农业大学
IPC: C07K7/06 , C12N15/11 , C12N7/01 , C07K19/00 , G01N33/53 , G01N33/577 , G01N33/543 , C12R1/92
Abstract: 本发明公开了一种米酵菌酸模拟表位肽,其能够与米酵菌酸抗体特异性结合,利用本发明中所述的展示模拟表位肽的噬菌体或模拟表位肽可以建立灵敏,快速的竞争型酶联免疫分析法;利用本发明提供的模拟表位肽构建的竞争型免疫分析方法,IC50为0.30ng/mL,LOD为0.02ng/mL,与传统的基于半抗原的酶联免疫分析方法灵敏度相比,本方法的灵敏度提高了60倍;基于本发明提供的模拟表位肽建立的竞争型免疫分析方法对其他常见的结构类似物的交叉反应良好。
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公开(公告)号:CN115819331B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202211507852.0
申请日:2022-11-25
Applicant: 华南农业大学
IPC: C07D213/643 , C07K14/77 , C07K14/795 , C07K16/44 , G01N33/53 , G01N33/543
Abstract: 本发明公开了一种啶氧菌酯半抗原、人工抗原、单克隆抗体及其应用。本发明所述啶氧菌酯半抗原与啶氧菌酯的骨架结构重叠度高,用其制备的人工抗原可以将啶氧菌酯的特征结构暴露出来,使免疫所得的啶氧菌酯人工抗体具有良好的特异性和灵敏度。基于本发明制备所得啶氧菌酯人工抗原和单克隆抗体,本发明还构建了一种啶氧菌酯的间接ELISA检测方法,所述方法的操作简单,检测特异性好,与啶氧菌酯的类似物均无交叉反应,可高特异性识别啶氧菌酯;检测灵敏度高,对啶氧菌酯的最低检测限为0.0263ng/mL;IC50为0.942ng/mL,线性范围为0.098~9.014ng/mL,线性范围广。
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公开(公告)号:CN117510640B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202311379984.4
申请日:2023-10-23
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种抗玉米赤霉烯酮纳米抗体及其在磁珠微流控免疫检测中的应用,所述纳米抗体的氨基酸序列如SEQ ID No.1所示。所述纳米抗体能够识别玉米赤霉烯酮,且具有优异的有机溶剂耐受性和酸碱耐受性,可用于玉米赤霉烯酮的检测或用于制备相应的检测产品。进一步地,本发明基于所述纳米抗体还提供一种检测玉米赤霉烯酮的NHS磁珠‑微流控免疫检测方法,该方法对玉米赤霉烯酮的检测限为0.03ng/mL,线性范围为0.064~1000ng/mL,灵敏度高,操作简便,可实现国家标准中最大残留限量浓度范围的广泛检测,检测结果准确可靠。
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公开(公告)号:CN116462729B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202310343536.2
申请日:2023-03-31
Applicant: 华南农业大学
IPC: C07J5/00 , C07K14/765 , C07K14/77 , C07K16/44 , G01N33/74 , G01N33/577
Abstract: 本发明公开了醋酸泼尼松半抗原、人工抗原及其应用。本发明提供了全新的醋酸泼尼松半抗原,用此半抗原制备得到醋酸泼尼松的人工抗原,以该人工抗原免疫动物所得的抗体效价高,对醋酸泼尼松的LOD为0.078ng/mL,IC50为4.449ng/mL,定量检测范围为0.347ng/mL~56.94ng/mL。本发明提供的醋酸泼尼松抗体及检测方法具有简便快速、特异性强、线性范围广和灵敏度高的特点,在醋酸泼尼松的快速有效检测中具有良好的应用前景和广阔的发展空间。
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公开(公告)号:CN116675767B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202310607024.2
申请日:2023-05-25
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种石房蛤毒素的纳米抗体及其应用,本发明得到的特异性识别石房蛤毒素的纳米抗体,具有独特的可变区序列,其能够特异性识别和结合石房蛤毒素,并且其具有易于表达和表达效率高的优点,使得其可以应用于检测石房蛤毒素的酶联免疫分析方法中,该方法IC50为6.56ng/mL,线性范围为0.09‑180ng/mL,该方法的检测结果准确、效果好,对石房蛤毒素类似物的交叉反应良好。本发明提供的抗石房蛤毒素的纳米抗体,具有制造简易、表达率高、特异性强、稳定性好和免疫原性低等优点,这填补了石房蛤毒素纳米抗体在免疫学中的空白,并有利于扩宽石房蛤毒素实际场景中免疫检测应用。
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