一种基于肽-寡核苷酸共轭识别的铅(II)荧光生物传感器及其应用

    公开(公告)号:CN114199846B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202111534464.7

    申请日:2021-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于肽‑寡核苷酸共轭识别的铅(II)荧光生物传感器及其应用,属于食品安全检测技术领域;本发明所述荧光生物传感器是由炔烃修饰的铅结合多肽和荧光基团FAM修饰的叠氮铅适配体组成的缀合物。本发明主要以铅离子适配体和铅离子结合肽为材料,通过点击化学合成肽‑寡核苷酸缀合物,以增强其和铅(II)离子的亲和力。实现了铅离子检测超灵敏和高选择性测定的需求,同时通过等温滴定微量热法(ITC)等手段对其与铅离子的结合性能进行了一定的研究。最后应用于梭子蟹中的铅离子检测,表明本发明在对在食品安全领域的实际应用方面具有重要意义。

    一种基于DNA四面体的多价适配体修饰电极的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117630131A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311617389.X

    申请日:2023-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于DNA四面体的多价适配体修饰电极的制备方法及应用。本发明将用于识别抗生素的共嵌段核酸适体通过Hoogsteen氢键组装到DNA四面体结构的棱上,构筑多价适配体识别界面。抗生素可与适配体结合导致核酸链构象变化,抑制界面电子传输效率,从而导致峰电流强度变化,即可实现抗生素定量检测。此外,用于固定核酸适体的三链结构具有独特的pH响应特性。所构筑的识别界面在结合靶标抗生素后,通过调节环境pH值,即可将结合抗生素的共嵌段适配体从DNA四面体支架上解离,实现修饰电极界面的再生。本发明制备的多价适配体修饰电极可再生,可重复使用,且提高了识别效率,改善了检测灵敏度,并可用于不同靶标的检测。

    一种分子印迹荧光传感器及其制备与应用

    公开(公告)号:CN115368619A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202210950306.8

    申请日:2022-08-09

    Abstract: 本发明涉及农药检测技术领域,尤其是涉及一种分子印迹荧光传感器及其制备与应用,该分子印迹荧光传感器不仅具有优异的光学特性,还具有分子印迹聚合物的高选择性。其制备方法如下:首先以镧系金属铕作为发光金属,室温下合成高发光三维多孔框架材料Eu(ICA);然后以噻虫胺为模板分子、(氨基乙基氨基甲基)苯乙基三甲氧基硅烷为功能单体、正硅酸正乙酯为交联剂、十六烷基溴化铵为致孔剂,在Eu(ICA)表面通过一步印迹法获得分子印迹荧光传感器。本发明的分子印迹荧光传感器合成简便、分散性好,对噻虫胺具有特异性荧光响应,检测时间为10min,检测限为0.01mg/mL,可以用于噻虫胺的高灵敏快速检测。

    一种基于适配体-多肽共轭识别的镉(Ⅱ)比率荧光传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117990896A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410117436.2

    申请日:2024-01-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于适配体‑多肽共轭识别的镉(Ⅱ)比率荧光传感器及其制备方法和应用。本发明所述比率荧光传感器包括适配体‑多肽偶联物、目标物、滚环扩增体系、氧化邻苯二胺、过氧化氢、氧化石墨烯量子点;所述适配体‑多肽偶联物包括炔烃修饰的镉结合多肽、叠氮修饰的镉结合适配体。本发明利用适配体‑多肽偶联物作为识别元件构建镉离子响应的生物传感器,可提高与镉离子的亲和力,降低镁离子的干扰;同时,将氮掺杂氧化石墨烯量子点与氧化邻苯二胺偶联,提高了检测限。本发明所述比率荧光传感器灵敏度高,抗干扰能力强,解决了适配体对镁离子抗性不足的问题,优化了检测限,满足对水产品中镉离子检测的需求。

    用于噻虫嗪残留含量的快速检测方法

    公开(公告)号:CN116008241A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202310061792.2

    申请日:2023-01-16

    Abstract: 本发明公开了一种用于噻虫嗪残留含量的快速检测方法,本方法分别制备纳米银粒子、纳米银表面分子印迹聚合物以及荧光响应信号碲化镉量子点,将噻虫嗪标准溶液与经MES缓冲液稀释的纳米银表面分子印迹聚合物置于黑色离心管中,加入经MES缓冲液稀释的荧光响应信号碲化镉量子点;采用量子点荧光强度的变化值与噻虫嗪浓度之间的关系建立标准曲线,根据标准曲线计算噻虫嗪的残留含量。本方法能特异性的从样液中识别吸附噻虫嗪分子,噻虫嗪分子与纳米银粒子发生静电和氢键相互作用,导致纳米银粒子聚集,减弱量子点和纳米银粒子间的内滤效应,提高量子点荧光强度;本方法操作简便快捷、灵敏度高、选择性好,实现对噻虫嗪残留含量的定量检测。

    一种金属-G4DNAzyme核酸框架介导的酶固定化方法与应用

    公开(公告)号:CN119351389A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411407515.3

    申请日:2024-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种金属‑G4DNAzyme核酸框架介导的酶固定化方法与应用。将酶和含有G四链体的核酸序列在PBS缓冲溶液中共孵育,加入二价金属离子,置于离心管中震荡后超声,离心上清后去离子水洗涤,采用PBS缓冲溶液复溶沉淀后,与高氯血红素共孵育,离心去上清,洗去多余的高氯血红素,得到金属‑G4DNAzyme核酸框架介导的酶。本发明克服现有功能性蛋白质与核酸偶联方法过程复杂、条件苛刻,难以保留蛋白质的活性及功能的问题。本发明通过仿生矿化实现酶与核酸的偶联,所形成的功能性金属核酸框架固定化酶,兼具靶标识别与信号放的双重功能,并将其应用于小分子靶标的检测。

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