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公开(公告)号:CN117025736B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311285980.X
申请日:2023-10-07
Applicant: 之江实验室
IPC: C12Q1/6858
Abstract: 本说明书公开了一种单核苷酸多态性检测方法、装置、存储介质及设备。所述方法包括:获取发夹DNA1、发夹DNA2、线性DNA1、线性DNA2以及线性DNA3;通过线性DNA1对发夹DNA1展开并与线性DNA1、线性DNA2以及发夹DNA2配对,得到第一双链复合物;加入野生型靶标,通过立足点介导的熵驱动催化的链置换反应,将线性DNA2替换为野生型靶标,得到第二双链复合物;通过线性DNA3,替换野生型靶标,第二双链复合物分解为若干短链并确定第一信号;将待检测靶标加入第一双链复合物后再加入第三线性DNA,获得第二信号;根据第一信号以及第二信号之间的差异进行单核苷酸多态性检测。
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公开(公告)号:CN116554350A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310466216.6
申请日:2023-04-26
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了基于人类甜味受体蛋白的生物传感器及其应用。该生物传感器为一种融合蛋白,具有以下结构:人甜味受体蛋白T1R3的N末端通过连接子1与红色荧光蛋白连接、人甜味受体蛋白T1R3的C末端通过连接子2与绿色荧光蛋白连接,其中,该人甜味受体蛋白T1R3的氨基酸序列如序列表中的SEQ NO:5所示。该生物传感器用于检测糖类物质。
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公开(公告)号:CN116046705A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310025892.X
申请日:2023-01-05
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开一种分离检测噻虫嗪和啶虫脒的方法:将链霉亲和素磁珠与生物素化的核酸适配体共孵育形成磁珠适体复合物,然后再与纳米金颗粒混合形成稳定的传感体系;其与含噻虫嗪或啶虫脒的待测样品混合时,待测样品中的噻虫嗪或啶虫脒与核酸适配体结合;再加入阳离子聚合物,金纳米颗粒在阳离子聚合物和适配体的作用下呈现出不同的团聚状态,导致不同波长处的紫外吸收峰强度减弱或增强,从而通过紫外吸收光谱法间接得出待测样品中噻虫嗪和啶虫脒的含量,同时经过磁吸也可以将结合在适配体上的目标物从溶液中分离出来。本发明可实现液体样品中噻虫嗪和啶虫脒的分离检测,分离检测为一体,且检测过程便捷。
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公开(公告)号:CN117612630A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311529930.1
申请日:2023-11-16
Applicant: 之江实验室
IPC: G16C20/30 , G16C10/00 , G16C60/00 , G16C20/70 , G06N3/0464
Abstract: 本发明公开了一种预测碳基纳米材料生物相容性的方法及应用,属于生物信息技术领域。所述方法包括:首先获取目标蛋白质三维结构和待测碳基纳米材料三维模型,导入分子动力学模拟软件进行分子动力学互作模拟,采集模拟的蛋白质运动轨迹,提取结果构像,以未进行互作的三维结构作为初始构像;然后分析初始构像和结果构像中的二级结构含量,以及利用分子对接分析初始构像和结果构像与配体结合的亲和力;最后与初始数据比较,若结果二级结构含量和/或结果亲和力值具有统计学意义降低,则判断待测碳基纳米材料的生物相容性低;反之,则判断待测碳基纳米材料的生物相容性高。本发明为纳米材料生物相容性评估提供了一种简单通用准确的方法。
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公开(公告)号:CN117025736A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311285980.X
申请日:2023-10-07
Applicant: 之江实验室
IPC: C12Q1/6858
Abstract: 本说明书公开了一种单核苷酸多态性检测方法、装置、存储介质及设备。所述方法包括:获取发夹DNA1、发夹DNA2、线性DNA1、线性DNA2以及线性DNA3;通过线性DNA1对发夹DNA1展开并与线性DNA1、线性DNA2以及发夹DNA2配对,得到第一双链复合物;加入野生型靶标,通过立足点介导的熵驱动催化的链置换反应,将线性DNA2替换为野生型靶标,得到第二双链复合物;通过线性DNA3,替换野生型靶标,第二双链复合物分解为若干短链并确定第一信号;将待检测靶标加入第一双链复合物后再加入第三线性DNA,获得第二信号;根据第一信号以及第二信号之间的差异进行单核苷酸多态性检测。
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公开(公告)号:CN117904261A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311720497.X
申请日:2023-12-14
Applicant: 之江实验室
IPC: C12Q1/6825 , C12Q1/6886 , C12N15/11
Abstract: 本发明公开了一种单核苷酸多态性检测生物传感器,属于生物传感检测技术领域。所述生物传感器包括:捕获探针和补充探针形成的双链复合物,目标物与之结合置换出补充探针;A、B、C三条链形成的三链复合物和燃料链,补充探针和燃料链与A链结合置换出B链和C链;电化学传感器,B链启动杂交链式反应生成长双链DNA,电化学指示剂嵌入产生电流信号;荧光检测试剂,C链启动催化发夹自组装反应,产生荧光信号。本发明利用单碱基识别过程产生的一条DNA单链作为输入链参与熵驱动反应,置换出两条输出链分别用于电化学和荧光检测,两种检测方法相互对应,达到双定量检测的同时,减少了假阳性的发生,有效地提高了SNP检测的准确性和灵敏度。
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公开(公告)号:CN116554350B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202310466216.6
申请日:2023-04-26
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了基于人类甜味受体蛋白的生物传感器及其应用。该生物传感器为一种融合蛋白,具有以下结构:人甜味受体蛋白T1R3的N末端通过连接子1与红色荧光蛋白连接、人甜味受体蛋白T1R3的C末端通过连接子2与绿色荧光蛋白连接,其中,该人甜味受体蛋白T1R3的氨基酸序列如序列表中的SEQ NO:5所示。该生物传感器用于检测糖类物质。
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公开(公告)号:CN116879367A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310894610.X
申请日:2023-07-20
Applicant: 之江实验室
IPC: G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/06
Abstract: 本发明公开了一种基于味觉受体的仿生味觉传感器及其应用,属于电化学传感器技术领域。所述仿生味觉传感器,包括工作电极和与工作电极配套的抗体复合物,所述工作电极包括玻碳电极、修饰在玻碳电极表面的装载有金纳米颗粒的片层材料以及组装在片层材料上的味觉受体蛋白;所述抗体复合物为装载有金纳米颗粒的金属有机框架材料与抗味觉受体的抗体复合而成。本发明通过利用味觉受体与味觉物质或抗味觉受体抗体之间的特异性识别,能够有效区分味觉物质;在抗体上修饰装载有金纳米颗粒的金属有机框架材料,通过免疫放大显著提升电化学响应性能,提高生物传感器的检测灵敏度。
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公开(公告)号:CN116453587B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310709904.0
申请日:2023-06-15
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本说明书公开了一种基于分子动力学模型预测配体亲和力的任务执行方法。所述任务执行方法包括:在仿真环境中构建目标蛋白质的初始受体模型,根据目标蛋白质所处的细胞环境信息以及天然氨基酸的结构约束信息,在仿真环境中进行分子动力学模拟,得到目标受体模型,在仿真环境中对配体化合物模型与目标受体模型进行分子对接模拟,确定目标位置,确定按照该配体化合物对应的目标位置将目标受体模型和配体化合物模型对接后得到的复合物模型,在仿真环境中对复合物模型进行分子动力学模拟,以计算结合自由能,根据每个目标蛋白质与每个配体化合物对应的结合自由能,在各配体化合物中确定出目标化合物,并根据目标化合物执行任务。
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公开(公告)号:CN116453587A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310709904.0
申请日:2023-06-15
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本说明书公开了一种任务执行方法、装置、存储介质及电子设备。所述任务执行方法包括:在仿真环境中构建目标蛋白质的初始受体模型,根据目标蛋白质所处的细胞环境信息以及天然氨基酸的结构约束信息,在仿真环境中进行分子动力学模拟,得到目标受体模型,在仿真环境中对配体化合物模型与目标受体模型进行分子对接模拟,确定目标位置,确定按照该配体化合物对应的目标位置将目标受体模型和配体化合物模型对接后得到的复合物模型,在仿真环境中对复合物模型进行分子动力学模拟,以计算结合自由能,根据每个目标蛋白质与每个配体化合物对应的结合自由能,在各配体化合物中确定出目标化合物,并根据目标化合物执行任务。
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