稳定均一纳米孔的制备方法

    公开(公告)号:CN114371206A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202210036356.5

    申请日:2022-01-13

    Abstract: 一种稳定均一纳米孔的制备方法,将纳米孔单体与粒径均匀的脂质囊泡生理缓冲液悬浊液混合孵育,在脂质囊泡上形成均匀稳定的纳米孔前体;依次加入解锁剂使脂质囊泡上的纳米孔前体形成纳米孔,加入交联剂使形成的纳米孔结构更稳固,加入表面活性剂破坏脂质囊泡,使纳米孔进入水溶液,形成纳米孔与脂质的混合液;经分离纯化得到分子量一致、孔径均一、结构稳固的纳米孔。本发明得到的成孔蛋白能够在特制的脂质囊泡上形成预成孔复合物,再结合使用交联剂和表面活性剂使得纳米孔的结构更加稳固、成孔成功率更高。

    一种用于蛋白相互作用组单分子力谱方法

    公开(公告)号:CN107727732B

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN201711139298.4

    申请日:2017-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种用于蛋白相互作用组单分子力谱方法,用于高效测量多种不同生物分子间单分子相互作用。该方法通过磁场对待测生物分子微阵列表面所有磁性物质产生作用力,使磁性物质对连接在其与基底间的生物分子或生物分子对产生作用力;通过磁性物质在微阵列上位置,获得对应的与该磁性物质连接的生物分子或生物分子对种类,再通过检测记录磁性物质空间运动轨迹,来分析获得该生物分子或生物分子对的物理化学参量的表征信息。本发明具有高效、连续、高通量测量等优点。

    稳定均一纳米孔的制备方法

    公开(公告)号:CN114371206B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210036356.5

    申请日:2022-01-13

    Abstract: 一种稳定均一纳米孔的制备方法,将纳米孔单体与粒径均匀的脂质囊泡生理缓冲液悬浊液混合孵育,在脂质囊泡上形成均匀稳定的纳米孔前体;依次加入解锁剂使脂质囊泡上的纳米孔前体形成纳米孔,加入交联剂使形成的纳米孔结构更稳固,加入表面活性剂破坏脂质囊泡,使纳米孔进入水溶液,形成纳米孔与脂质的混合液;经分离纯化得到分子量一致、孔径均一、结构稳固的纳米孔。本发明得到的成孔蛋白能够在特制的脂质囊泡上形成预成孔复合物,再结合使用交联剂和表面活性剂使得纳米孔的结构更加稳固、成孔成功率更高。

    基于磁场力的平行大通量单分子力谱方法

    公开(公告)号:CN102507724A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110301093.8

    申请日:2011-09-28

    Abstract: 本发明提出一种基于磁场力的平行大通量单分子力谱方法,将单个分子连接于磁珠之上,放置于线圈中。通过直流升压电路对电容充电获得高电压,然后使电容对电磁线圈放电,线圈电流上升至一定水平后,直流稳压电源开始稳定对线圈供电,从而在短时间内迅速在线圈外部产生一个稳定磁场,对多个磁珠产生基本相同作用力。通过显微镜观察磁珠衍射斑的变化,判断磁珠相对基底之间的移动距离,使用相机间隔设定时间成像,从而可以同时得到多个分子进行单分子力谱测量。

    超低温环境下的高精度纳米力学检测系统

    公开(公告)号:CN111811939B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202010714529.5

    申请日:2020-07-21

    Abstract: 本发明公开了一种超低温环境下的高精度纳米力学检测系统,包括低温系统单元,用于提供稳定的常压非真空低温清洁环境;壳体,置于罐体和低温液体的液面围成的上部空间中;探针,固定于壳体中,且探针上设有微悬臂;光学检测单元,包括激光光路单元和激光探测单元;处理单元,用于将电信号转变成微悬臂的偏折量;反馈与执行单元,包括压电陶瓷管,压电陶瓷管用于调节样品和探针之间的相对位移。本发明将系统保持在低温,利用冷阱作用,降低测量空间污染物,进而对材料或单分子进行稳定的超低温高精度力学测量,拓展了纳米力学测量的温度应用范围。

    基于磁场力的平行大通量单分子力谱方法

    公开(公告)号:CN102507724B

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201110301093.8

    申请日:2011-09-28

    Abstract: 本发明提出一种基于磁场力的平行大通量单分子力谱方法,将单个分子连接于磁珠之上,放置于线圈中。通过直流升压电路对电容充电获得高电压,然后使电容对电磁线圈放电,线圈电流上升至一定水平后,直流稳压电源开始稳定对线圈供电,从而在短时间内迅速在线圈外部产生一个稳定磁场,对多个磁珠产生基本相同作用力。通过显微镜观察磁珠衍射斑的变化,判断磁珠相对基底之间的移动距离,使用相机间隔设定时间成像,从而可以同时得到多个分子进行单分子力谱测量。

    一种基于可控磁场的生物力学参数测量方法

    公开(公告)号:CN110887825B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN201911260222.6

    申请日:2019-12-10

    Abstract: 本发明提供了一种基于可控磁场的生物力学参数测量方法,包括下列步骤:磁性物体与生物样品接触;通过磁场对多个磁性物体同时产生作用力,磁性物体受到磁场作用,对作为生物样品产生作用力;检测记录磁性物体的运动轨迹;通过分析磁性物体所受磁场力与其运动轨迹的关系,获得作为测量对象的生物样品有关的力学参数的表征。在本发明提供的基于可控磁场的生物力学参数测量方法中,磁场源产生磁场对磁性物体产生作用力,磁性物质受力对生物样品产生形变,通过测试磁性物体的运动轨迹,从而获得生物样品的形变,最终获得生物样品的受力的力学参数。

    超低温环境下的高精度纳米力学检测系统

    公开(公告)号:CN111811939A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010714529.5

    申请日:2020-07-21

    Abstract: 本发明公开了一种超低温环境下的高精度纳米力学检测系统,包括低温系统单元,用于提供稳定的常压非真空低温清洁环境;壳体,置于罐体和低温液体的液面围成的上部空间中;探针,固定于壳体中,且探针上设有微悬臂;光学检测单元,包括激光光路单元和激光探测单元;处理单元,用于将电信号转变成微悬臂的偏折量;反馈与执行单元,包括压电陶瓷管,压电陶瓷管用于调节样品和探针之间的相对位移。本发明将系统保持在低温,利用冷阱作用,降低测量空间污染物,进而对材料或单分子进行稳定的超低温高精度力学测量,拓展了纳米力学测量的温度应用范围。

    基于免疫荧光的高精度空间转录组分析方法和系统

    公开(公告)号:CN115308414A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210147304.5

    申请日:2022-02-17

    Abstract: 本发明提供了基于免疫荧光的高精度空间转录组分析方法和系统。具体地,本发明采用特定的RNA酶抑制剂并优化了激光显微切割等相关技术,从而可以对组织切片中免疫荧光标记鉴定的特定细胞进行高分辨的空间转录组分析。本发明对液氮速冻样品和RNAlater保存的样品均适用,在长时间的免疫荧光标记后进行激光显微切割分选,能同时获取高质量的成像结果和RNA产物,实现低至几十个特定抗体标记细胞的捕获和全基因组的转录本分析。

    一种基于可控磁场的生物力学参数测量方法

    公开(公告)号:CN110887825A

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201911260222.6

    申请日:2019-12-10

    Abstract: 本发明提供了一种基于可控磁场的生物力学参数测量方法,包括下列步骤:磁性物体与生物样品接触;通过磁场对多个磁性物体同时产生作用力,磁性物体受到磁场作用,对作为生物样品产生作用力;检测记录磁性物体的运动轨迹;通过分析磁性物体所受磁场力与其运动轨迹的关系,获得作为测量对象的生物样品有关的力学参数的表征。在本发明提供的基于可控磁场的生物力学参数测量方法中,磁场源产生磁场对磁性物体产生作用力,磁性物质受力对生物样品产生形变,通过测试磁性物体的运动轨迹,从而获得生物样品的形变,最终获得生物样品的受力的力学参数。

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