一种用于快速捕获或检测细胞的微流控芯片及方法

    公开(公告)号:CN110093254B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN201910498067.5

    申请日:2019-06-06

    Inventor: 颜娟 朱福琳 田润

    Abstract: 本发明涉及生物检测技术领域,公开了一种用于快速捕获或检测细胞的微流控芯片,其结构包括至少一组微流控单元,微流控单元的结构包括相互连接的通道A和通道B,通道A内设有多组鱼骨形结构单元,通道B内设有微腔结构。通道A内修饰有DNA四面体,通过亲和素将能够识别/捕获目标细胞的特异性适配体序列连接到DNA四面体上。本发明将鱼骨形结构和圆柱体微腔结构结合,提高了目标细胞例如食源性致病菌或肿瘤循环细胞的高效、低成本、特异性的捕获、富集和体外增殖效率,将捕获的细胞富集到很小体积的微腔结构中,进一步提高了体外培养的存活率。

    一种基于TdT信号放大技术的试纸条及其制备方法

    公开(公告)号:CN110646610A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201910575903.5

    申请日:2019-06-28

    Inventor: 颜娟 田润 朱福琳

    Abstract: 本发明属于食品安全检测领域,具体涉及一种基于TdT信号放大技术的试纸条及其制备方法,试纸条的结合释放垫上包覆树枝状纳米金复合物,树枝状纳米金复合物包括纳米金-夹心适配体1-PolyN1复合物和纳米金-PolyN2复合物;反应膜包被夹心适配体2的检测限,包被与PolyN2互补的序列探针的质控线。制备包括:结合释放垫浸泡吸收含有树枝状纳米金复合物的缓冲液,干燥;含有标记链霉亲和素-生物素的夹心适配体2的溶液与含有标记链霉亲合素-生物素的与PolyN2互补的序列探针的溶液经划膜仪分别包被于反应膜上;沿层析方向将样品垫、结合释放垫、反应膜和吸收垫依次固定于背衬上。该试纸条放大检测信号,提高检测灵敏度。

    一种用于快速捕获或检测细胞的微流控芯片及方法

    公开(公告)号:CN110093254A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910498067.5

    申请日:2019-06-06

    Inventor: 颜娟 朱福琳 田润

    Abstract: 本发明涉及生物检测技术领域,公开了一种用于快速捕获或检测细胞的微流控芯片,其结构包括至少一组微流控单元,微流控单元的结构包括相互连接的通道A和通道B,通道A内设有多组鱼骨形结构单元,通道B内设有微腔结构。通道A内修饰有DNA四面体,通过亲和素将能够识别/捕获目标细胞的特异性适配体序列连接到DNA四面体上。本发明将鱼骨形结构和圆柱体微腔结构结合,提高了目标细胞例如食源性致病菌或肿瘤循环细胞的高效、低成本、特异性的捕获、富集和体外增殖效率,将捕获的细胞富集到很小体积的微腔结构中,进一步提高了体外培养的存活率。

    基于末端转移酶扩增核酸链制备核壳SERS结构的方法

    公开(公告)号:CN109307669A

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201710631067.9

    申请日:2017-07-28

    Abstract: 本发明涉及生物检测领域和纳米材料功能化应用领域,公开了一种基于末端转移酶扩增核酸链的核壳SERS结构的制备方法,将起始链组装在纳米材料表面,用末端转移酶表面进行DNA扩增反应,将脱氧核苷酸转移到纳米材料表面组装的起始引物链上,在纳米材料表面形成长单链DNA,获得纳米材料-长单链DNA复合物;再用化学还原法在纳米材料-长单链DNA复合物外覆盖金属壳层,形成核壳结构。这种核壳SERS结构具有的长链DNA,可用作拉曼报告小分子,能够输出高效均一SERS信号,增强拉曼信号强度。并且碱基位于核壳之间,增加了核壳结构内“热点”数目的同时,不会影响靶分子或抗体在核壳结构表面的吸附,可大大提高检测的灵敏度,可用于生物分析检测领域。

    一种能量分布均匀的微波加热装置

    公开(公告)号:CN108811218A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201710313589.4

    申请日:2017-05-05

    CPC classification number: H05B6/6402 H05B6/6411 H05B6/6414

    Abstract: 本发明涉及能量分布均匀的微波加热装置,属于微波加热装置领域。一种能量分布均匀的微波加热装置,包括加热腔,在加热腔的任一壁上开有微波输入口,微波输入口与波导管一端连接,波导管另一端设置磁控管,所述磁控管产生正弦波形的微波,所述加热腔中心距微波输入口的距离小于微波波长的1.2倍,实现近场加热,所述加热腔至少有一对相平行的侧面,两个相平行的侧面之间距离为0.2~1.2倍的微波波长,实现单模加热。利用单模微波腔实现微波能量在加热腔中部的分布均匀,对不同的食物进行较均匀的加热,克服了现有微波炉加热区域在边缘过度集中,不利于对食品均匀加热的缺点。

    一种纳米生物探针及末端转移酶介导的检测方法

    公开(公告)号:CN109306351A

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201710631002.4

    申请日:2017-07-28

    Abstract: 本发明涉及纳米生物探针及利用末端转移酶介导、在纳米材料表面接枝DNA的检测方法。通过在纳米材料表面接枝特异性DNA,并以特异性DNA为引物,利用末端转移酶的作用,将脱氧核糖核苷三磷酸转移到引物的3’-羟基末端,形成长单链DNA。并通过检测长单链DNA的信号,定性或定量检测靶分子或靶序列。本发明的方法无需在纳米材料表面组装多种DNA,方法简单,灵敏度提高,可降低成本。

    原子力显微镜探针功能化修饰的固定装置

    公开(公告)号:CN107782920A

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201710824400.8

    申请日:2017-09-13

    CPC classification number: G01Q60/42

    Abstract: 本发明提供一种原子力显微镜探针功能化修饰的固定装置,由凹槽型机构、盖子机构和螺丝螺帽组成。凹槽型机构是在基板上表面有梳子状凹槽,梳子状凹槽下表面有探针凹槽和圆形通孔,另外,基板的底面具有六边形孔。盖子机构由盖板和把手组成。原子力显微镜探针放置到探针凹槽后,将盖子结构的盖板与梳子状凹槽的梳柄部分密合,再通过螺丝螺帽固定,从而将探针固定好并留出探针功能化修饰所需要的空间。本发明制作简单,可以使原子力显微镜探针功能化修饰过程操作简单、方便,不用担心探针在过程中损坏,且所需功能化修饰液体较少,符合昂贵生物分子研究需求。

    原子力显微镜基底功能化修饰的固定装置

    公开(公告)号:CN107765038A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201710824399.9

    申请日:2017-09-13

    Abstract: 本发明提供一种原子力显微镜基底功能化修饰的固定装置,由凹槽型机构、盖子机构和螺丝螺帽组成。凹槽型机构是在基板上表面有串联式凹槽,串联式凹槽下表面有基底凹槽和圆形通孔,另外,基板的底面具有六边形孔。盖子机构由盖板和把手组成。原子力显微镜基底放置到基底凹槽后,将盖子结构的盖板与串联式凹槽的长方体部分密合,再通过螺丝螺帽固定,从而将基底固定好并留出基底功能化修饰所需要的反应空间。本发明制作简单,可以使原子力显微镜基底功能化修饰过程操作简单、方便,不用担心基底在过程中损坏和污染,且所需功能化修饰液体较少,符合昂贵生物分子研究需求。

    一种基于比色适配体传感器快速检测抗生素的方法

    公开(公告)号:CN112462046A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011263829.2

    申请日:2020-11-12

    Abstract: 本发明属于食品安全检测领域,具体为一种基于比色适配体传感器快速检测抗生素的方法,包括以下步骤:(1)磁性颗粒复合物、目标抗生素的适配体与待测样品或标准液混合孵育后,磁分离,取结合适配体的磁性颗粒复合物;所述的磁性纳米复合物为连接有待测的目标抗生素的磁珠;(2)结合适配体的磁性颗粒复合物用脱氧核苷酸及生物素修饰的脱氧核苷酸进行TdT扩增反应,在适配体的3’‑OH端延伸,磁分离取经过TdT扩增的磁性纳米复合物;(3)步骤(2)产物与亲和素修饰的辣根过氧化酶连接得到比色适配体传感器;(4)比色适配体传感器中加入过氧化氢和TMB,避光反应后磁分离,取上清液检测吸光度。该方法可以放大比色检测信号,从而提高检测灵敏度。

    一种基于比色适配体传感器快速检测抗生素的方法

    公开(公告)号:CN112462046B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202011263829.2

    申请日:2020-11-12

    Abstract: 本发明属于食品安全检测领域,具体为一种基于比色适配体传感器快速检测抗生素的方法,包括以下步骤:(1)磁性颗粒复合物、目标抗生素的适配体与待测样品或标准液混合孵育后,磁分离,取结合适配体的磁性颗粒复合物;所述的磁性纳米复合物为连接有待测的目标抗生素的磁珠;(2)结合适配体的磁性颗粒复合物用脱氧核苷酸及生物素修饰的脱氧核苷酸进行TdT扩增反应,在适配体的3’‑OH端延伸,磁分离取经过TdT扩增的磁性纳米复合物;(3)步骤(2)产物与亲和素修饰的辣根过氧化酶连接得到比色适配体传感器;(4)比色适配体传感器中加入过氧化氢和TMB,避光反应后磁分离,取上清液检测吸光度。该方法可以放大比色检测信号,从而提高检测灵敏度。

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