一种基于双劈裂功能核酸变构的孔雀石绿生物传感器

    公开(公告)号:CN114152599B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202111455209.3

    申请日:2021-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于双劈裂功能核酸变构的孔雀石绿生物传感器,包括:(1)双劈裂传感器序列;(2)双劈裂功能核酸传感器离子优化;(3)孔雀石绿的检测。设计原理是双劈裂传感器序列通过核酸构象变化,实现孔雀石绿的检测。根据硫黄素T(ThT)与G四链体作用,产生荧光,而加入孔雀石绿后实现核酸高级结构的变化,进而减弱荧光,实现孔雀石绿简便、快速、低成本、超灵敏的检测。

    激活产热基因对应功能核酸位点的调控

    公开(公告)号:CN113930430A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111523616.3

    申请日:2021-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种激活产热基因的功能核酸调控办法,首先在人线粒体解偶联蛋白UCP1启动子区域上发现五条具有形成G四链体潜力的序列,然后利用天然功能性小分子辣椒素、姜黄素、大麻二酚对Ucp1启动子进行调控,通过双荧光素酶报告系统及胞内ThT成像联合评判,Ucp1启动子表达上调。本申请为天然功能性小分子调控代谢提供了基因水平的全新理论依据和机制阐述;为代谢新药筛选和代谢药物新靶点的选择提供思路和启发;为天然功能性小分子在代谢性疾病中的有效利用寻求了新的科学支撑。

    一种基于空腔发夹ThT光核酸开关的胞内示踪平台的开发及应用

    公开(公告)号:CN116162660A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202310198723.6

    申请日:2023-03-03

    Abstract: 本发明提出了一种基于空腔发夹ThT光核酸开关的胞内示踪平台的开发及应用。通过将携带CGG‑AAA错配空腔的发夹序列修饰到脂质体上的方式,实现在无需额外引入荧光标记或酶等荧光显色物质及其他协助ThT入胞的递送载体的情况下,对低浓度ThT(nM水平)的稳定负载及入胞后高效荧光激发。所开发的示踪平台不仅具备优异的成像能力,基于空腔发夹ThT光核酸开关还可在入胞后8h内延缓ThT被动入核,令所开发的胞内示踪平台在免去复杂的操作和额外的成本,节约ThT用量的同时,进一步克服了ThT入胞后在核区出现非特异性高背景信号干扰的问题,便于拓展ThT在胞内的多元化应用场景。

    一种四环素工程化微生物细胞传感吸附器的构建及应用

    公开(公告)号:CN118773226A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410630980.7

    申请日:2024-05-21

    Abstract: 本发明提供一种用于快速检测及吸附溶液中四环素抗生素的工程化微生物细胞传感吸附器的构建方法及应用。组成型表达工程化改造的TetR转录因子模块与诱导型表达红色荧光蛋白模块以非耦合形式构建全细胞生物传感吸附器。在此基础上,采用诱导型启动子单向修饰工程策略对tetO转录因子结合位点进行裁剪,缩短红色荧光报告时间同时提高TetR捕获四环素效率。以Trans1‑Blue大肠杆菌感受态细胞为宿主构建了四环素修复目标菌株,实现水体中四环素污染的监测与吸附。本发明的吸附菌株培养简单,鲁棒性强,吸附效率高,不会产生生物泄露污染,在微生物治理抗生素污染方面具有较大的应用前景。

    一种适配体和硫醇共调控的变构比率型荧光传感器

    公开(公告)号:CN118777271A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410662489.2

    申请日:2024-05-27

    Abstract: 本发明属于生物技术领域,特别涉及一种适配体和硫醇共调控的变构比率型荧光传感器,通过三重级联放大快速检测黄曲霉毒素。该传感器通过靶标循环解构、滚环转录和比率荧光激发实现精准定量和高灵敏度。本发明合理设计了基于三向联结的滚动环转录变构开关,黄曲霉毒素双链适配体作为激活剂在响应靶标后实现变构开关的空间变构。激活的变构开关持续扩增荧光受体,在1小时内实现对黄曲霉毒素的精准定量。由于该RNA传感器的可编程性,该方法可应用于更广泛的靶标分析物。

    一种空腔发夹ThT光核酸开关及其应用

    公开(公告)号:CN116410980A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202310198757.5

    申请日:2023-03-03

    Abstract: 本发明提出了一种基于空腔发夹的ThT光核酸开关。其具有相比于G‑四链体等激发ThT的核酸构象更便利的形成模式,可实现对ThT的荧光激发相比单链核酸增强17‑20倍,比互补双链增强2.5‑5倍,比ThT自发荧光增强近500倍的效果,同时,基于其发夹互补序列的高度可编程性,通过适配体的整合,已成功构建出可用于四环素、黄连素的非酶、免标记荧光/比例型ThT光核酸开关传感器,在16min内可实现对两靶标在pM水平的特异性鉴定,并具备对牛奶及血浆样本中靶标检测的良好选择性,展现出所开发的ThT光核酸开关在传感领域的强大实用性及通用潜力。

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