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公开(公告)号:CN110554079B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN201910920071.6
申请日:2019-09-26
申请人: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
IPC分类号: G01N27/447
摘要: 本发明涉及一种基于纳米通道的抗体单分子检测系统及方法,属于分子检测领域。本发明检测系统包括电解质溶液腔室、带纳米孔的支撑薄膜以及电流检测系统;电流检测系统包括电源、分别与电源相连的电极I、电极Ⅱ和电流计;带纳米孔的支撑薄膜将电解质溶液腔室分割形成腔室I和腔室Ⅱ,电极I置于腔室I中,电极Ⅱ置于腔室Ⅱ中;抗体还原反应体系置于腔室I中;本发明通过将待检测抗体还原(或水解)体系置于检测系统的腔室中,检测得到包括抗体或抗体还原(或水解)后产生的片段穿过纳米孔的信号、抗体或抗体还原(或水解)后产生的片段与纳米孔相互作用产生的信号,具有操作简单、有效提高纳米孔检测的可靠性,实现抗体高特异性和高灵敏检测分析的特点。
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公开(公告)号:CN111323469A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN202010092889.6
申请日:2020-02-14
申请人: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 , 中国科学院大学
IPC分类号: G01N27/416 , C07K16/00 , C07K1/12
摘要: 本发明涉及一种基于纳米孔水解反应的免疫球蛋白M检测方法,属于生物检测领域。本发明公开了一种基于纳米孔水解反应的免疫球蛋白M(IgM)检测方法,首先将免疫球蛋白在还原剂的作用下通过水解反应还原得到水解免疫球蛋白M样品即蛋白片段,能够与含有电化学检测分析装置的纳米孔而产生分子间的相互作用,从而产生相应的特征电流信号,进而分析得到免疫球蛋白的检测结果,解决了在免疫球蛋白M(IgM)常规检测中由于易于吸附或堵塞纳米孔而导致的检测信号不稳定、灵敏度低等问题,简化检测操作流程、提高检测结果,可有效提高纳米孔检测的可靠性,实现高特异性、高灵敏检测分析的特点。
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公开(公告)号:CN110554079A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910920071.6
申请日:2019-09-26
申请人: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
IPC分类号: G01N27/447
摘要: 本发明涉及一种基于纳米通道的抗体单分子检测系统及方法,属于分子检测领域。本发明检测系统包括电解质溶液腔室、带纳米孔的支撑薄膜以及电流检测系统;电流检测系统包括电源、分别与电源相连的电极I、电极Ⅱ和电流计;带纳米孔的支撑薄膜将电解质溶液腔室分割形成腔室I和腔室Ⅱ,电极I置于腔室I中,电极Ⅱ置于腔室Ⅱ中;抗体还原反应体系置于腔室I中;本发明通过将待检测抗体还原(或水解)体系置于检测系统的腔室中,检测得到包括抗体或抗体还原(或水解)后产生的片段穿过纳米孔的信号、抗体或抗体还原(或水解)后产生的片段与纳米孔相互作用产生的信号,具有操作简单、有效提高纳米孔检测的可靠性,实现抗体高特异性和高灵敏检测分析的特点。
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公开(公告)号:CN112505126B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202011486747.4
申请日:2020-12-16
申请人: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
IPC分类号: G01N27/416
摘要: 本发明涉及金属离子在影响诱导HIV‑1的Tat蛋白水解中的应用及其检测方法,属于生物检测与生物医药领域。本发明公开了金属离子在影响诱导HIV‑1的Tat蛋白水解中的应用,通过记录金属离子(铜离子或钙离子)的加入对诱导HIV‑1的Tat蛋白在胰蛋白酶加入前后纳米孔电化学检测分析装置中电流信号的变化,实时观测金属离子对诱导HIV‑1的Tat蛋白水解的影响;并且公开了用于检测该影响作用的纳米孔电化学检测分析装置及方法,充分发挥了纳米孔电化学检测装置实时检测的优点,精准记录微小电流信号变化,操作简单、实施重现性高、检测结果可靠。
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公开(公告)号:CN112505126A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011486747.4
申请日:2020-12-16
申请人: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
IPC分类号: G01N27/416
摘要: 本发明涉及金属离子在影响诱导HIV‑1的Tat蛋白水解中的应用及其检测方法,属于生物检测与生物医药领域。本发明公开了金属离子在影响诱导HIV‑1的Tat蛋白水解中的应用,通过记录金属离子(铜离子或钙离子)的加入对诱导HIV‑1的Tat蛋白在胰蛋白酶加入前后纳米孔电化学检测分析装置中电流信号的变化,实时观测金属离子对诱导HIV‑1的Tat蛋白水解的影响;并且公开了用于检测该影响作用的纳米孔电化学检测分析装置及方法,充分发挥了纳米孔电化学检测装置实时检测的优点,精准记录微小电流信号变化,操作简单、实施重现性高、检测结果可靠。
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公开(公告)号:CN210953911U
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201921617995.0
申请日:2019-09-26
申请人: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
IPC分类号: G01N27/447
摘要: 本实用新型涉及一种基于纳米通道的抗体单分子检测系统,属于分子检测领域。本实用新型检测系统包括电解质溶液腔室、带纳米孔的支撑薄膜以及电流检测系统;电流检测系统包括电源、分别与电源相连的电极I、电极Ⅱ和电流计;带纳米孔的支撑薄膜将电解质溶液腔室分割形成腔室I和腔室Ⅱ,电极I置于腔室I中,电极Ⅱ置于腔室Ⅱ中;抗体还原反应体系置于腔室I中;本实用新型通过将待检测抗体还原(或水解)体系置于检测系统的腔室中,检测得到包括抗体或抗体还原(或水解)后产生的片段穿过纳米孔的信号、抗体或抗体还原(或水解)后产生的片段与纳米孔相互作用产生的信号,具有操作简单、有效提高纳米孔检测的可靠性,实现抗体高特异性和高灵敏检测分析的特点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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