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公开(公告)号:CN106053467A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610403838.4
申请日:2016-06-08
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
CPC classification number: G01N21/84 , B01L3/5027 , G01B11/00 , G01B11/24 , G01N21/63 , G01N2201/061 , H04N5/2357
Abstract: 本发明涉及一种观测微液滴的装置,其包括:微流控芯片,其具有内含周期性运动的微液滴的微通道;闪烁光源,其根据一闪烁光源控制模块提供的控制信号产生具有预设闪烁参数的闪烁光;以及图像采集模块,其采集被所述闪烁光照射的所述微流控芯片的微通道内的微液滴的图像。本发明通过闪烁光源控制模块控制闪烁光源产生特定频率的闪烁光,并照射微流控芯片;随后图像采集模块采集微流控芯片上的图像;通过这些图像及闪烁光的频率即可获得微液滴的尺寸、形貌及通量等信息。相对于传统的高速摄像机及光电管等方法,本发明的优点在于:获取信息全面、便捷、成本低、易构建,可以广泛应用于小型化微流控系统中。
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公开(公告)号:CN105463077A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510894463.1
申请日:2015-12-07
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: C12Q1/68
CPC classification number: C12Q1/6837 , C12Q2525/207 , C12Q2563/137 , C12Q2565/519
Abstract: 本发明涉及一种基于纳米金探针结合基因芯片可视化检测microRNA的生物传感器,所述生物传感器包括:固定在基因芯片上的靶标miRNA特异性捕获探针、miRNA特异性报告探针和纳米金探针以及信号增强液。本发明对临床样本的检测具有良好适用性,整个分析时间不超过1h,并且可以用肉眼观察反应结果;这种分析方法具有费用低、快速及便捷的优点,有望用于临床样本中miRNAs的超灵敏和可视化检测。
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公开(公告)号:CN104946741A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510263860.9
申请日:2015-05-21
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: C12Q1/68
CPC classification number: C12Q1/6858 , C12Q2521/331 , C12Q2565/101
Abstract: 本发明涉及一种基于量子点(QDs)荧光共振能量转移(FRET)检测基因甲基化程度的方法,包括:(1)巯基乙胺包裹的CdSe/CdS/ZnS核/壳/壳结构量子点的制备;(2)样本组织的准备;(3)基因的选择及引物设计;(4)甲基化的检测。本发明操作简便,费用低廉,灵敏度高,可以实现高通量的定性及定量检测甲基化水平,有着较强的通用性,有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN104513855A
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201410707763.X
申请日:2014-11-28
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: C12Q1/68
Abstract: 本发明涉及一种基于热力学优化的高特异性核酸杂交方法,包括:该方法主要根据核酸反应热力学最近邻模型,计算DNA以及RNA反应的热力学参数,从理论上阐明探针特异性的理论极限,同时计算出不同单碱基突变的特异性差异与热力学性质,并在计算机上模拟预测出不同的核酸反应结果;设计出具有理论优化过的具有高特异性的核酸探针。本发明基于热力学计算设计出的探针特异性达到了理论上最优结果;稳定性好,保存时间长;检测过程及其简单;且检测时间短;检测过程不受环境温度影响,同时不受溶液中盐离子浓度影响;该方法能够满足临床需求,在医学方面具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN104164516A
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201410452285.2
申请日:2014-09-05
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
CPC classification number: C12Q1/6886 , C12Q2600/154
Abstract: 本发明公开了一种用于结直肠癌特异性甲基化检测的引物、体系及应用。本发明针对人结直肠癌基因组中SEPTIN9基因的启动子区域设计了一对用于人结直肠癌特异性甲基化检测的PCR引物和试剂盒(体系)。用该引物和体系对待测硫化后的样本进行PCR检测,依据扩增后的荧光相对强度判定样本是否为人结直肠癌样本。与常规的结直肠癌诊断方法相比,本发明的方法具有快速、灵敏和特异性好等特点,能在早期及时对人结直肠癌进行诊断。
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公开(公告)号:CN104131108A
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201410397937.7
申请日:2014-08-13
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
CPC classification number: C12Q1/6886 , C12Q2600/178
Abstract: 本发明涉及生物技术领域,特别是涉及一组人肺腺癌和人结直肠癌诊断用LncRNA生物标志物、相关试剂盒以及他们的用途。本发明提供一组人肺腺癌和/或人结直肠癌诊断用LncRNA生物标志物,所述LncRNA生物标志物包括:uc001gzl.3、ENST00000434223、uc004bbl.1、ENST00000540136和NR_034174。本发明所提供的人肺腺癌和/或人结直肠癌诊断用LncRNA生物标志物,可用来区分人早期肺腺癌和人结直肠癌,其区分早期肺腺癌和配对正常肺组织的AUC可达0.978,灵敏度和特异性分别为92%和98%。而对于结直肠癌样本的诊断其AUC亦可达到0.963,灵敏度和特异性分别为94.4%和88.9%。
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公开(公告)号:CN102586450A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210057638.X
申请日:2012-03-06
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于滚环扩增比色检测靶核酸或蛋白的方法,该方法主要利用核酸之间的杂交反应以及抗原抗体结合将所要检测的靶核酸或蛋白间接固定于磁珠上,加入滚环成分,通过杂交上的滚环引物进行恒温滚环扩增,最终通过纳米金的颜色反应检测恒温扩增的大分子产物,以达到相对检测靶核酸及蛋白的目的。该方法通过滚环扩增与纳米金颜色反应的结合,既实现了对微量样品信号的大量扩增,又实现了结果的快速直观检测,避免了PCR仪等昂贵仪器的使用,降低了对实验硬件条件的要求。可望应用于床边快速诊断以及食品安全以及环境中微生物的现场快速检测。
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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
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: C12Q1/68
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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公开(公告)号:CN1304599C
公开(公告)日:2007-03-14
申请号:CN200410067356.3
申请日:2004-10-21
Applicant: 复旦大学附属华山医院 , 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: C12Q1/68
Abstract: 本发明属微生物检验领域,涉及一种常见耐药菌检测芯片及其制备方法和应用方法。本发明利用DNA芯片的方法,将已经合成的用于检测临床常见耐药菌的寡核苷酸探针固定于载玻片表面形成点阵,通过将待测样本的DNA片断与芯片杂交,可获取大量与细菌鉴定以及耐药性相关的基因序列信息,将临床标本中存在的常见致病细菌鉴定到菌种,从而同期实现临床常见致病菌的鉴定以及主要耐药谱的检测,本发明检测过程简便、快速,检测灵敏、特异,能明显缩短疾病的诊断时间,为感染性疾病患者的救治赢得宝贵时间。
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公开(公告)号:CN119608258A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411731780.7
申请日:2024-11-29
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 天津中医药大学
IPC: B01L3/00 , B01F31/65 , B01F33/301 , G01N33/543 , G01N33/58 , G01N21/84 , G01N21/64
Abstract: 本发明涉及一种用于生物分子富集检测的微流控系统,所述微流控系统设置有第一储液池(1)、第二储液池(2)、废液池(3);所述第一储液池(1)、第二储液池(2)通过三通电磁阀(4)和第一隔膜泵(5)连接;所述第一隔膜泵(5)连接有磁珠捕获PDMS芯片(6)并进一步连接第二隔膜泵(7);所述第二隔膜泵(7)排出的废液进入所述废液池(3);所述第一隔膜泵(5)和第二隔膜泵(7)的流动方向相反。本发明通过优化捕获结构设计,实现了磁珠的高效捕获,借助微流体的往复运动,使磁珠分布更加均匀,提高了磁珠与目标分子之间的反应效率。
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