-
公开(公告)号:CN108588179A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810351048.5
申请日:2018-04-18
Applicant: 北京科技大学
IPC: C12Q1/682
Abstract: 本发明提供了一种利用琼脂糖凝胶电泳可视化检测多种miRNAs的方法,其包括(1)根据待检测的目标miRNAs的序列,设计相应的发夹检测探针和发夹辅助探针;(2)发夹检测探针和发夹辅助探针的预变性;(3)将反应体系中加入待测目标miRNAs;(4)将上述反应混合物静置反应;(5)用琼脂糖凝胶电泳进行检测分析。本发明无需对检测探针进行标记,也无需加入酶对信号进行放大,即可直接采用本发明的方法进行多种miRNAs的可视化检测,操作简单快速,而且大大降低了检测成本,有助于我们对miRNAs进行分析以及肿瘤相关生理和病理机制的理解,并最终为肿瘤的诊断和治疗提供新的思路。
-
公开(公告)号:CN103698303B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201310718451.4
申请日:2013-12-23
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N21/552 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种表面等离子体共振(SPR)传感芯片及其制备方法和应用,属于医学检测领域。所述SPR传感芯片的结构为,先在基质玻璃片表面依次镀上铬膜和金膜,在所镀的金膜表面修饰生物素?miRNA探针;所述修饰生物素?miRNA探针用三(2?羧乙基)膦(TCEP)还原巯基,用6?巯基1?己醇(MCH)封堵。本发明的有益技术效果为,本发明公开了一种表面等离子体共振(SPR)传感芯片,此芯片可用于直接检测低分子量、超低浓度分子;并且公开了此SPR传感芯片的制备方法,此方法制备成本低、测试效果稳定;并公开了此传感芯片的应用,此芯片的使用方法简单、不需要特殊设备、并且测试原料可再生并且重复使用,而且测试效果良好。
-
公开(公告)号:CN103698303A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310718451.4
申请日:2013-12-23
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N21/552 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种表面等离子体共振(SPR)传感芯片及其制备方法和应用,属于医学检测领域。所述SPR传感芯片的结构为,先在基质玻璃片表面依次镀上铬膜和金膜,在所镀的金膜表面修饰生物素-miRNA探针;所述修饰生物素-miRNA探针用三(2-羧乙基)膦(TCEP)还原巯基,用6-巯基1-己醇(MCH)封堵。本发明的有益技术效果为,本发明公开了一种表面等离子体共振(SPR)传感芯片,此芯片可用于直接检测低分子量、超低浓度分子;并且公开了此SPR传感芯片的制备方法,此方法制备成本低、测试效果稳定;并公开了此传感芯片的应用,此芯片的使用方法简单、不需要特殊设备、并且测试原料可再生并且重复使用,而且测试效果良好。
-
公开(公告)号:CN104402051A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410574973.6
申请日:2014-10-23
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: C01G39/06 , C01P2004/04 , C01P2006/90 , C09K11/681
Abstract: 本发明涉及的是一种简单“绿色”的方法合成单层荧光纳米二硫化钼,属于生物医药领域。其特征是通过溶剂将粒径为微米级别的二硫化钼粉末分散,借助于超声的手段,使二硫化钼粉末分层断裂,接着离心、真空干燥、纯化从而制得纳米二硫化钼,为了增加纳米二硫化钼的溶解性,在溶剂中加入氢氧化钠。制得的纳米二硫化钼材料单层率好,荧光稳定性好,量子产率高。本方法不产生对环境有害的物质,合成过程简单,制备得到的荧光纳米二硫化钼,与其它纳米载体相比,它的优点有:载药量大、毒性小、细胞中示踪,受外界干扰小等。由于其较高的比表面积和自身的荧光,可以广泛的应用于生物医药领域。
-
公开(公告)号:CN104402051B
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201410574973.6
申请日:2014-10-23
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及的是一种简单“绿色”的方法合成单层荧光纳米二硫化钼,属于生物医药领域。其特征是通过溶剂将粒径为微米级别的二硫化钼粉末分散,借助于超声的手段,使二硫化钼粉末分层断裂,接着离心、真空干燥、纯化从而制得纳米二硫化钼,为了增加纳米二硫化钼的溶解性,在溶剂中加入氢氧化钠。制得的纳米二硫化钼材料单层率好,荧光稳定性好,量子产率高。本方法不产生对环境有害的物质,合成过程简单,制备得到的荧光纳米二硫化钼,与其它纳米载体相比,它的优点有:载药量大、毒性小、细胞中示踪,受外界干扰小等。由于其较高的比表面积和自身的荧光,可以广泛的应用于生物医药领域。
-
-
-
-