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公开(公告)号:CN109557341B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201811400595.4
申请日:2018-11-22
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G01Q60/24
Abstract: 本发明提供一种高通量单分子力谱方法,包括以下步骤:1)以DNA折纸为基底,根据该DNA折纸的几何结构在该DNA折纸上分别选取若干修饰位点,在所选修饰位点的寡核苷酸链的5’端延伸一段目标DNA短链,所述目标DNA短链可与固定于AFM探针上的DNA短链互补配对;以及2)采用原子力显微镜单分子力谱的方法对位于DNA折纸和AFM探针上的两条互补DNA短链间的相互作用力进行测定,并收集特异性力‑距曲线数据。本发明提供了一种检测效率高,特异性和精准度均得到提高的高通量单分子力谱方法,这种简便,高效的高通量单分子力谱方法为单分子力学的定量测量提供了一种高效而精确的测量手段。
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公开(公告)号:CN108663702B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201810172034.7
申请日:2018-03-01
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G01T1/00
Abstract: 本发明提供了一种X射线相干测量装置包括:X射线分光单元;X射线合束单元;以及X射线延时扫描单元,设于X射线分光单元和X射线合束单元之间,包括相对于中轴线彼此对称设置的第一对传输反射镜以及相对于中轴线彼此对称设置的第二对传输反射镜;第一对传输反射镜分别固定在两个滑轨上;两个滑轨的滑轨方向近似垂直于中轴线;第二对传输反射镜一起固定在一维平移台上;一维平移台的平移方向平行于中轴线。本发明还提供了该X射线相干测量装置的两种测量方法。本发明的X射线相干测量装置适用波段从极紫外XUV、软X射线至硬X射线,可在时域里直接测量软X射线自由电子激光、硬X射线自由电子激光以及强场激光诱导的阿秒脉冲的时间相干长度。
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公开(公告)号:CN109557341A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811400595.4
申请日:2018-11-22
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G01Q60/24
Abstract: 本发明提供一种精准高通量单分子力谱方法,包括以下步骤:1)以DNA折纸为基底,根据该DNA折纸的几何结构在该DNA折纸上分别选取若干修饰位点,在所选修饰位点的寡核苷酸链的5’端延伸一段目标DNA短链,所述目标DNA短链可与固定于AFM探针上的DNA短链互补配对;以及2)采用原子力显微镜单分子力谱的方法对位于DNA折纸和AFM探针上的两条互补DNA短链间的相互作用力进行测定,并收集特异性力-距曲线数据。本发明提供了一种检测效率高,特异性和精准度均得到提高的精准高通量单分子力谱方法,这种简便,高效的高通量单分子力谱方法为单分子力学的定量测量提供了一种高效而精确的测量手段。
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公开(公告)号:CN105699699B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201610213078.0
申请日:2016-04-07
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G01Q30/20
Abstract: 本发明公开了一种单个抗体分子原子力显微镜成像的样品制备方法、一种单个抗体分子IgG的原子力显微镜成像方法和一种结合有抗体分子IgG的DNA折纸。所述制备方法包括:(1)将边上偶联有小分子抗原的DNA折纸与小分子抗原的抗体混合、反应;小分子抗原包括偶联在DNA折纸的边上、相互之间距离约为8~15纳米的2个相同的小分子;(2)将反应产物滴加到新解离的云母片上,吸附、上镜、添加缓冲液,即得。本发明的制备方法操作简便,在液体环境下,借助DNA折纸将抗体分子IgG吸附在云母表面上,由于避免了固液界面毛细力作用在抗体分子IgG上,减少了针尖效应对抗体分子IgG结构的影响,成像效果更清晰。
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公开(公告)号:CN104570379B
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201510030106.0
申请日:2015-01-20
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明提供一种反射型光栅对脉宽展宽器,包括:激光脉冲导入单元;激光脉冲导出单元;光栅对脉冲展宽单元,包括旋转平台、设置在旋转平台上的二维平移台和第一光栅、设置在二维平移台上并与第一光栅平行的第二光栅、以及设置在旋转平台一侧的后向反射镜,以使入射的激光脉冲经激光脉冲导入单元入射至第一光栅后,经第一光栅衍射至第二光栅,经第二光栅衍射至后向反射镜,经后向反射镜改变高度后反射回第二光栅,再经第二光栅衍射至第一光栅后,经第一光栅衍射至激光脉冲导出单元;以及连接至旋转平台和二维平移台的控制单元。本发明适用的波长范围广,可连续展宽激光脉冲长度,操作简单方便,大大扩展了一般商用化光脉冲展宽器的功能和适用范围。
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公开(公告)号:CN105648066A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610083886.X
申请日:2016-02-05
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: C12Q1/68
CPC classification number: C12Q1/6844 , C12Q2565/601 , C12Q2521/101
Abstract: 本发明公开了一种检测机械力对DNA与DNA聚合酶相互作用影响的方法。其包括以下步骤:利用原子力显微镜对含有dNTP、两端分别固定于空心DNA折纸内侧边缘上两个不同位点的单链DNA模板及结合所述单链DNA模板的DNA聚合酶Klenow片段的缓冲体系进行扫描,两个不同位点不位于同一直线边缘上,缓冲体系置于新解离的云母衬底上,通过原子力显微镜成像观察双链DNA的合成。本发明提供的检测方法获取非双螺旋方向机械力对DNA和DNA聚合酶结构和功能作用的信息进而得到机械力对DNA合成的影响,且可在纳米尺度上精确定位,为检测一定张力条件下的DNA与DNA聚合酶的相互作用关系提供了条件。
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公开(公告)号:CN101710135B
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN200910197713.0
申请日:2009-10-27
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种提高单个DNA分子AFM图像对比度的方法,包括如下步骤:修饰云母衬底和制备DNA分子样品,使所述DNA分子固定在所述云母衬底表面上;将所述DNA分子样品安装在AFM仪器上;用水溶液修饰AFM针尖1-10分钟;修饰后的AFM针尖取出后安装在扫描头上,对所述衬底上的DNA分子进行扫描成像。本发明的提高单个DNA分子AFM图像对比度的方法,基于蘸笔纳米刻蚀技术,主要通过利用探针在衬底上扫描时,吸附在探针上的部分水溶液转移到衬底DNA分子上的过程,增加单个DNA分子的高度,从而达到简单有效的提高DNA分子图像的对比度。
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公开(公告)号:CN102955047A
公开(公告)日:2013-03-06
申请号:CN201210391472.5
申请日:2012-10-15
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G01Q60/34
Abstract: 本发明公开了一种基于DNA折纸的生物分子的亲和常数测定方法。所述生物分子包括能够彼此结合与解离的反应物Ⅰ和反应物Ⅱ,该方法包括(1)将反应物Ⅰ连接于DNA折纸订书钉链末端,然后和脚手架链进行自组装形成DNA折纸;(2)加入反应物Ⅱ,反应达到平衡后用原子力显微镜扫描成像收集数据,计算出反应物I和反应物Ⅱ复合物的浓度[AbAg],游离反应物Ⅰ的浓度[Ag]以及游离反应物Ⅱ的浓度[Ab];(3)将所得数据代入公式K=[AbAg]/[Ag][Ab]计算得到所述反应物Ⅰ和反应物Ⅱ的亲和常数K。该方法从分子水平精确计算所述生物分子的亲和常数,具有高效、重复性好和样品用量少的优势。
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公开(公告)号:CN1654230A
公开(公告)日:2005-08-17
申请号:CN200410016197.4
申请日:2004-02-10
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 一种以动态组合模式“蘸笔”纳米刻蚀技术制造纳米图形的方法,采用以下步骤:A.对基底表面进行处理,使其达到原子级的平整;B.对原子力显微镜针尖进行修饰,将针尖直接浸入到蛋白质或DNA或其他感兴趣的溶液中约几分钟后,拿起吹干,备用;C.对环境温度、湿度进行控制;D.制造纳米图形:用修饰后的针尖先在基底表面上扫描成像,选定所需要的区域;用该针尖在选定的区域上制造纳米图形;仍然用此针尖对所制造的纳米图形进行再次扫描成像,检查所制造的图形。弥补了现有技术的不足,不但可实现在柔软的生物大分子表面制造纳米图形的工作,同时也可在其他物体表面制造纳米图形。
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公开(公告)号:CN108663702A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810172034.7
申请日:2018-03-01
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G01T1/00
CPC classification number: G01T1/00
Abstract: 本发明提供了一种X射线相干测量装置包括:X射线分光单元;X射线合束单元;以及X射线延时扫描单元,设于X射线分光单元和X射线合束单元之间,包括相对于中轴线彼此对称设置的第一对传输反射镜以及相对于中轴线彼此对称设置的第二对传输反射镜;第一对传输反射镜分别固定在两个滑轨上;两个滑轨的滑轨方向近似垂直于中轴线;第二对传输反射镜一起固定在一维平移台上;一维平移台的平移方向平行于中轴线。本发明还提供了该X射线相干测量装置的两种测量方法。本发明的X射线相干测量装置适用波段从极紫外XUV、软X射线至硬X射线,可在时域里直接测量软X射线自由电子激光、硬X射线自由电子激光以及强场激光诱导的阿秒脉冲的时间相干长度。
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