检测转基因作物的微流体蛋白质芯片及其试剂盒

    公开(公告)号:CN102759628A

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201210232841.6

    申请日:2012-07-05

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种高通量检测转基因蛋白的微流体蛋白质芯片,包括基于μParafloTM微流体生物芯片合成的含六种核酸序列的核酸芯片以及6种抗体-寡核苷酸复合物探针,从而实现对转苏云金芽泡杆菌Bt杀虫晶体蛋白(Cry1Ac)、转苏云金芽泡杆菌Bt杀虫晶体蛋白(Cry1c)、转苏云金芽泡杆菌Bt杀虫晶体蛋白(Cry1F)、转苏云金芽泡杆菌Bt杀虫晶体蛋白(Cry1Ab)、大豆胰蛋白酶(SBTI)和新霉素磷酸基转移酶Ⅱ基因(NPTⅡ)这6种转基因蛋白的同时检测。本发明还同时提供了一种转基因检测试剂盒,包括含6种探针的μParafloTM微流体DNA芯片、6种抗体-寡核苷酸复合物探针和6种检测抗体等。

    检测转基因作物的微流体蛋白质芯片及其试剂盒

    公开(公告)号:CN102759628B

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201210232841.6

    申请日:2012-07-05

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种高通量检测转基因蛋白的微流体蛋白质芯片,包括基于μParafloTM微流体生物芯片合成的含六种核酸序列的核酸芯片以及6种抗体-寡核苷酸复合物探针,从而实现对转苏云金芽泡杆菌Bt杀虫晶体蛋白(Cry1Ac)、转苏云金芽泡杆菌Bt杀虫晶体蛋白(Cry1c)、转苏云金芽泡杆菌Bt杀虫晶体蛋白(Cry1F)、转苏云金芽泡杆菌Bt杀虫晶体蛋白(Cry1Ab)、大豆胰蛋白酶(SBTI)和新霉素磷酸基转移酶Ⅱ基因(NPTⅡ)这6种转基因蛋白的同时检测。本发明还同时提供了一种转基因检测试剂盒,包括含6种探针的μParafloTM微流体DNA芯片、6种抗体-寡核苷酸复合物探针和6种检测抗体等。

    高通量微流控芯片检测系统的构建方法

    公开(公告)号:CN102901830A

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201210388831.1

    申请日:2012-10-15

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种高通量微流控芯片检测系统的构建方法,主要由抗体与核苷酸交联、抗体—核苷酸交联体与微流控芯片作用,荧光二抗与微流控芯片作用等3个流程组成。抗体与核苷酸交联主要包括:抗体的修饰与脱盐、核苷酸的修饰与脱盐、修饰后抗体与核苷酸的交联与纯化等步骤;抗体—核苷酸交联体与高通量微流控芯片作用主要包括:芯片洗脱、解链、封闭、交联体与芯片反应、洗脱等步骤;荧光二抗与微流控芯片作用包括:Cy3标记二抗与芯片上已经连接的交联体抗体部分的特异性反应以及随后的洗脱、扫描、解链等步骤。

    抗体与微珠连接方法
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103159854B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201310072939.4

    申请日:2013-03-07

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 郑晓冬 殷赟 沙莎

    Abstract: 本发明公开了一种抗体与微珠连接方法,包括抗体与核苷酸交联,核苷酸与微珠结合,核苷酸互补链杂交等流程。抗体与核苷酸交联包括抗体的修饰与脱盐、核苷酸的修饰与脱盐、修饰后抗体与核苷酸的交联与纯化等步骤。本发明是以双功能基团为核苷酸和抗体作修饰,通过醛基与氨基使其结合形成腙键结合。在本发明中,核苷酸与微珠的结合是由微珠上包被的亲和素与核苷酸链上修饰的生物素特异性吸附完成的;核苷酸互补链杂交通过特定的杂交液在一定温度条件下完成;通过Cy3标记的二抗等在特定温度条件下孵育鉴定微珠上反应是否成功。本发明以寡核苷酸作为“支撑臂”,将抗体与磁珠表面隔开一定距离,有利于避免抗体遭结构破坏,保护抗体活性。

    一种海洋酵母的用途和相应微生物燃料电池及制备方法

    公开(公告)号:CN101552340A

    公开(公告)日:2009-10-07

    申请号:CN200910097988.7

    申请日:2009-04-28

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02E60/527

    Abstract: 本发明公开了一种海洋酵母的用途,该海洋酵母Rhodosporidium paludigenum Fell &Tallman保藏号为IMI 394084,能用于微生物燃料电池直接发电。本发明还同时公开了一种微生物燃料电池,包括敞开的阳极室(2)和敞开的阴极室(1),在阳极室(2)内设有阳极电极(5),在阴极室(1)内设有阴极电极(4),在阳极室(2)和阴极室(1)之间设置质子交换膜(3),在阳极室(2)内设置含有菌液的有机燃料液体,所述菌液为保藏号为IMI 394084的海洋酵母发酵后所得的菌液。本发明还同时公开了上述微生物燃料电池的制备方法。本发明的微生物燃料电池具有绿色环保的特点。

    高通量微流控芯片检测系统的构建方法

    公开(公告)号:CN102901830B

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201210388831.1

    申请日:2012-10-15

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种高通量微流控芯片检测系统的构建方法,主要由抗体与核苷酸交联、抗体—核苷酸交联体与微流控芯片作用,荧光二抗与微流控芯片作用等3个流程组成。抗体与核苷酸交联主要包括:抗体的修饰与脱盐、核苷酸的修饰与脱盐、修饰后抗体与核苷酸的交联与纯化等步骤;抗体—核苷酸交联体与高通量微流控芯片作用主要包括:芯片洗脱、解链、封闭、交联体与芯片反应、洗脱等步骤;荧光二抗与微流控芯片作用包括:Cy3标记二抗与芯片上已经连接的交联体抗体部分的特异性反应以及随后的洗脱、扫描、解链等步骤。

    抗体与微珠连接方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103159854A

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201310072939.4

    申请日:2013-03-07

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 郑晓冬 殷赟 沙莎

    Abstract: 本发明公开了一种抗体与微珠连接方法,包括抗体与核苷酸交联,核苷酸与微珠结合,核苷酸互补链杂交等流程。抗体与核苷酸交联包括抗体的修饰与脱盐、核苷酸的修饰与脱盐、修饰后抗体与核苷酸的交联与纯化等步骤。本发明是以双功能基团为核苷酸和抗体作修饰,通过醛基与氨基使其结合形成腙键结合。在本发明中,核苷酸与微珠的结合是由微珠上包被的亲和素与核苷酸链上修饰的生物素特异性吸附完成的;核苷酸互补链杂交通过特定的杂交液在一定温度条件下完成;通过Cy3标记的二抗等在特定温度条件下孵育鉴定微珠上反应是否成功。 本发明以寡核苷酸作为“支撑臂”,将抗体与磁珠表面隔开一定距离,有利于避免抗体遭结构破坏,保护抗体活性。

    一种海洋酵母的用途和相应微生物燃料电池及制备方法

    公开(公告)号:CN101552340B

    公开(公告)日:2011-02-09

    申请号:CN200910097988.7

    申请日:2009-04-28

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02E60/527

    Abstract: 本发明公开了一种海洋酵母的用途,该海洋酵母Rhodosporidium paludigenum Fell &Tallman保藏号为IMI 394084,能用于微生物燃料电池直接发电。本发明还同时公开了一种微生物燃料电池,包括敞开的阳极室(2)和敞开的阴极室(1),在阳极室(2)内设有阳极电极(5),在阴极室(1)内设有阴极电极(4),在阳极室(2)和阴极室(1)之间设置质子交换膜(3),在阳极室(2)内设置含有菌液的有机燃料液体,所述菌液为保藏号为IMI 394084的海洋酵母发酵后所得的菌液。本发明还同时公开了上述微生物燃料电池的制备方法。本发明的微生物燃料电池具有绿色环保的特点。

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