基于SU-8厚光刻胶的三维圆滑曲面微结构的制作方法

    公开(公告)号:CN101950126A

    公开(公告)日:2011-01-19

    申请号:CN201010275953.0

    申请日:2010-09-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于SU-8厚光刻胶的三维圆滑曲面微结构的制作方法,其特征在于所述的方法以聚二甲基硅氧烷(polydimethylsiloxane,PDMS)压模技术结合未交联SU-8光刻胶的回流特性制作具有圆滑曲面特征的微结构。首先通过光刻工艺制作SU-8原模,并以此原模浇注PDMS形成母模,然后利用压模技术将此PDMS母模转制成SU-8阳模,剥离PDMS模具后,将此未经曝光交联反应的SU-8阳模置于高温(55℃~120℃)环境下回流,形成具有圆滑曲面特征的三维微结构。本发明提出的圆滑曲面微结构的制作方法相对于传统的灰阶掩膜技术、发散光曝光技术和正性光刻胶回流方法,具有加工简便、成本低廉、结构稳固、结构曲率范围更大等特点。

    一种提高可卡因检测灵敏度的方法

    公开(公告)号:CN101948907A

    公开(公告)日:2011-01-19

    申请号:CN200910198075.4

    申请日:2009-10-30

    Abstract: 本发明涉及一种提高可卡因检测灵敏度的方法,其特征在于用于可卡因检测的核酸适配体被断裂成三段,所述的方法包括如下步骤:(1)将可卡因与三段核酸适配体探针混合,使被测定的可卡因与适配体探针形成复合物;(2)进行荧光检测、电化学检测或颜色检测。由于三段核酸探针的长度比一段或两段的核酸探针显著减小,探针间,以及探针与检测体系中其它组分能够造成背景噪音的相互作用大为减少。从而显著提高可卡因的检测灵敏度。以可卡因的纳米金颜色检测为例,通过使用三段核酸探针将可卡因颜色检测的灵敏度提高了一个数量级。该方法可以推广到包括小分子和重金属离子在内的各种不同种类的物质的检测。

    一种基于PDMS的柔性植入式神经微电极及制作方法

    公开(公告)号:CN101912666A

    公开(公告)日:2010-12-15

    申请号:CN201010256117.8

    申请日:2010-08-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于PDMS(聚二甲基硅氧烷)的柔性植入式神经微电极及制作方法,其特征在于所述的电极以具有良好生物相容性和机械弹性的PDMS作为神经微电极的基底材料,通过电镀、PDMS注模和键合工艺,制作形成包含一个电极位点区域、一个连接线区域、一个焊接点区域和一个微管道区域的植入式柔性神经微电极。其中电极位点、连接线和焊接点结构由电镀金属层形成,增强了PDMS微电极金属结构的抗拉伸性能和可靠性;电极上集成的微管道则可用于灌注含药物或神经生长因子的可固化液体材料,以改善PDMS神经微电极手术植入的可操控性和植入后的生物相容性。同时,本发明提供的PDMS微电极制备方法具有工艺简单、成本低以及可标准化大批量制作的特点。

    纳米复合探针及其用于基因芯片膜转印的检测方法

    公开(公告)号:CN101812529A

    公开(公告)日:2010-08-25

    申请号:CN201010156014.4

    申请日:2010-04-23

    Abstract: 本发明涉及一种纳米复合探针及其在基因芯片膜转印的检测方法,其特征在于所述的纳米复合探针为三条探针共同标记的纳米颗粒,其中所述的三种探针分别为检测探针DP2和两种长短不同的信号探针SP1和SP2,三种探针的长度DP2≥SP1>SP2,且SP1碱基长度比SP2长10mer以上;DP2、SP1和SP2混合的比例为DP2/(SP1+SP2)=1∶5-1∶30,其中SP1与SP2的比例在1∶5-1∶30之间。所述的三条探针共同标记纳米颗粒所形成的空间立体结构降低杂交及生物素——键亲和素反应的空间位阻,提高检测灵敏度。采用杂交和显色的方法用于检测合成靶DNA分子和结核分枝杆菌,具有灵敏度高和探眼可分辨的特点。

    一种增强纳米金稳定性的方法及应用其的生物检测的方法

    公开(公告)号:CN101762574A

    公开(公告)日:2010-06-30

    申请号:CN200810207624.5

    申请日:2008-12-23

    Inventor: 娄新徽 赵建龙

    Abstract: 本发明提供一种增强纳米金稳定性的方法及应用其的生物检测的方法。单核苷酸dNMP能够比组成相同,且碱基浓度相同的单链DNA更好地稳定纳米金。dNMP可以由各种各样的具有基体选择性的核酸酶消化核酸形成。将dNMP能够更好地稳定纳米金这一特性与特异性的酶反应相结合,纳米金的颜色变化可以用来简单方便地检测多种多样的分析物,包括酶和DNA等。该方法极大地扩大了使用未修饰纳米金进行生物检测的检测物范围,提高了检测的灵敏度。以DNA检测为例,将检测的探针和靶标的摩儿比例范围扩大了三个数量级。该方法可以推广到包括小分子和重金属离子在内的各种不同种类的物质的检测。

    一种纳米金生物复合探针、检测方法及其应用

    公开(公告)号:CN101545007A

    公开(公告)日:2009-09-30

    申请号:CN200910050299.0

    申请日:2009-04-30

    Abstract: 本发明是一种纳米金生物复合探针、检测方法及其应用,其特征在于首先用待测蛋白质的单克隆抗体标记磁珠,再在纳米金上标记待测蛋白的多克隆抗体的同时还标记一种带有生物素标记的DNA探针,纳米金上的DNA探针再通过生物素-链霉亲和素反应,使镧系元素接到胶体金上构建成纳米金生物复合探针,将标记好待测蛋白质单克隆抗体的磁珠及纳米金生物复合探针与待测蛋白质样品混合,37℃孵育一段时间,洗去没有反应的纳米金探针,加入增强液,测定荧光强度,从而达到对待测蛋白质进行定量测定的目的。使用本发明的方法,可显著提高生物分子的检测灵敏度,且可同时检测多种生物分子。可广泛应用于临床诊断、抗原、抗体、核酸的检测、卫生检疫、环境检测等领域。

    纳米微电极及制作方法
    247.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101306794A

    公开(公告)日:2008-11-19

    申请号:CN200810033265.6

    申请日:2008-01-30

    Abstract: 一种纳米微电极以及制作方法,其首先在铝片的一表面形成具有用于制作纳米电极的位点窗口的第一绝缘层,然后采用电化学方法在所述位点窗口处形成氧化铝纳米孔,接着在所述氧化铝纳米孔中填充导电材料以形成纳米电极,再通过Lift-off方法或图形化腐蚀方法在第一绝缘层表面沉积金属层,并进而形成包含所述纳米电极的金属连接线和金属焊接位点的图形化金属层,然后在所述图形化金属层形成具有焊点窗口的第二绝缘层,并使所述焊点窗口处于所述金属焊接位点处,最后通过化学腐蚀或电化学腐蚀法腐蚀所述铝片以形成由绝缘材料、金属、及绝缘材料组成的三层结构的纳米微电极,如此可降低制作成本,提高纳米微电极的有效面积。

    基于磁珠和纳米金探针的微量蛋白质的测定方法

    公开(公告)号:CN101256191A

    公开(公告)日:2008-09-03

    申请号:CN200810034363.1

    申请日:2008-03-07

    Abstract: 本发明涉及一种基于磁珠及纳米金探针的高灵敏度微量蛋白质的测定方法,其特征在于:首先用待测蛋白的单克隆抗体标记磁珠,在纳米金上标记待测蛋白的多克隆抗体,在纳米金上同时还标记一种带有生物素标记的DNA探针,纳米金上的DNA探针通过生物素-链亲和素反应,又标记上了辣根过氧化酶(HRP),组成纳米金探针,将标记好抗体的磁珠及纳米金探针与待测蛋白样品混合,37℃孵育一段时间,然后再洗去没有反应的纳米金探针,用TMB显色系统进行显色,从而达到对待测蛋白进行定量检测的目的。本发明检测时间可缩至1-1.5小时,灵敏度达pg/ml。

    一种小型微流控芯片电泳检测系统和检测自动控制方法

    公开(公告)号:CN100397072C

    公开(公告)日:2008-06-25

    申请号:CN200510027904.4

    申请日:2005-07-20

    Abstract: 本发明涉及一种小型微流控芯片电泳检测系统和检测自动控制方法。所述系统选取TI公司的AMC7820芯片作为系统的采集控制微处理器,设计了一小型微流控芯片电泳检测系统。通过AMC7820芯片的A/D与D/A功能实现对芯片进样分离时的高压电源控制及信号的采集。上位PC机通过25针并口与AMC7820C的SPI串口实现二者间的通信,从而构成一个完整的信息采集控制系统。利用所述的微流控芯片电泳检测系统,先进行光电倍增管灵敏度调节,进样分离参数设置,和系统自检,实现了微流控芯片电泳过程的自动控制及整个检测系统的智能化操作和结果分析并打印。

    基于纳米金探针的基因芯片的DNA检测方法

    公开(公告)号:CN101182578A

    公开(公告)日:2008-05-21

    申请号:CN200710170613.X

    申请日:2007-11-19

    Abstract: 本发明涉及一种基于纳米金探针的基因芯片的高灵敏度的DNA检测方法,其特征在于首先将纳米金通过低温离心浓缩富集,用无菌去离子水或TE(pH7.4)按一定浓度重悬,再在纳米金里加一定量的巯基修饰的DNA信号探针,大大节约了巯基修饰DNA的用量;标记完后,与待测目的分子一起置于芯片上采用一步法杂交,将待测DNA与芯片上的捕捉探针及标记纳米金的信号探针同时杂交上,杂交完后再进行清洗,晾干,加改进的银染试剂于芯片上进行银染显色,使杂交信号强度大大提高,以提高检测灵敏度,肉眼观测或用CCD扫描拍照。本发明提供的检测方法具有大大降低DNA探针用量、灵敏度高和信号检测方便等优点。

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