一种新型DNA水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN108670947A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810781910.6

    申请日:2018-07-17

    Abstract: 本发明公开了一种新型DNA水凝胶的制备方法,包括如下步骤:S1,将DNA单链自组装形成两种模块结构;S2,对两种模块结构分别进行琼脂糖凝胶电泳纯化和定量;S3,引发链触发两种模块结构发生杂交链反应,以形成三维网状的DNA纳米结构;S4,将三维网状的DNA纳米结构置于原子力显微镜下成像观察;S5,构建形成的三维网状的DNA纳米结构进行孵化,以形成固态的水凝胶。本发明为催化组装过程,是一种构建水凝胶的可控过程,反应过程首先利用引发链来触发两种模块结构之间的杂交,杂交链反应过程被触发后可以不断级联反应下去,最后形成三维网状结构的水凝胶,并且可以通过改变两种模块结构的浓度来控制水凝胶强度。

    一种普鲁士蓝立方块/二硫化钼纳米复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105842438B

    公开(公告)日:2017-12-29

    申请号:CN201610184955.6

    申请日:2016-03-28

    Abstract: 本发明属于纳米材料和生物传感领域。本发明提供了一种普鲁士蓝立方块/二硫化钼纳米复合材料及其制备方法和应用,所述纳米复合材料以聚乙烯吡咯烷酮为表面活性剂和还原剂,利用卤素为形貌控制剂,将二硫化钼溶液和铁氰化钾溶液以及三氯化铁溶液混合,经湿化学还原法、提纯得到普鲁士蓝立方块/二硫化钼纳米复合材料。所述复合材料可用于构造无标记免疫传感器。所述符合材料具有良好的分散性和生物相容性;经湿化学还原法一步制备,所述复合材料具有快速,高效的催化性能,在电化学领域的电催化、电化学传感器等方面具有巨大的应用潜力;用于构建无标记的电化学免疫传感器,能实现对肿瘤标志物高灵敏、特异性的检测。

    一种纳米花状超微金电极及其制备和应用

    公开(公告)号:CN105842312A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610164415.1

    申请日:2016-03-22

    Abstract: 本发明属于微电极的制备方法及应用领域,提供了一种纳米花状超微金电极及其制备方法和应用。将微米级碳纤维和铜丝用石墨导电胶粘连,伸入端部拉伸的玻璃毛细管中,进行火焰刻蚀至纳米级直径,在其表面进行电化学沉积电泳漆,加热烘烤处理后,在酸性氯金酸溶液中通过电化学沉积金制得纳米花状超微金电极。将制备的该电极表面组装标记有电化学活性物质的生物分子,能够特异性地识别靶分子表面受体,利用电化学方法对靶分子进行检测。该电极可应用于生物传感器、生物分子检测等研究领域。本发明制备方法简单,成本低,尺寸小,易于操作;制得的金电极的表面洁净,增加了超微电极的比表面积,增强了电化学信号。

    一种基于AuNPs@MoS2的DNA生物传感器及其构建和应用

    公开(公告)号:CN105806909A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610165101.3

    申请日:2016-03-22

    CPC classification number: G01N27/3276 G01N27/3278

    Abstract: 本发明属于生物电化学传感器技术领域。本发明提供了一种基于AuNPs@MoS2的DNA生物传感器及其构建和应用,该传感器包括:修饰电极、探针DNA1、与AuNPs@MoS2相连接的探针DNA2、与两种探针DNA分别杂交的目标序列,目标序列的一部分与DNA1相互杂交,另一部分与DNA2相互杂交。其中,修饰电极是AuNPs@MoS2复合纳米材料膜修饰的玻碳电极。该传感器的探针DNA1基于该复合材料组装在电极表面,探针DNA2也与该复合材料在溶液中连接。该传感器具有两种检测手段,检测方法一是根据电极表面组装过程中电流的变化来进行检测,检测方法二是根据电极表面组装过程中电阻的变化来进行检测。该生物传感器具有良好的灵敏性和特异性、较低的检测限和线性范围;能同时满足电流和电阻双重检测要求。

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