基于金属-DNA配位的杂化纳米球及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114231599A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202010940431.1

    申请日:2020-09-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于金属‑DNA配位的杂化纳米球及其制备方法与应用。本发明杂化纳米球NWs的制备方法,包括:1)设计并合成能够特异性识别靶标microRNA的两个HCR发夹探针,记为探针H1、探针H2;2)将所述探针H1和所述探针H2在HEPES缓冲液中分别进行退火;3)将步骤2)中退火后的探针H1和探针H2的HEPES缓冲液分别用水稀释,然后混合得到混合体系,将所述混合体系与含Zn离子的溶液经涡旋混合,得到混合物,将其静置后离心,收集沉淀物即得到杂化纳米球NWs。该方法构建的基于金属‑DNA配位的高效靶向递送平台,提供了广泛适用的方法用于细胞内低丰度核酸的可视化检测和基因表达水平的评估,表明其作为纳米载体在生物学研究和疾病诊断领域具有巨大的应用潜力。

    一种核酸碱基或其衍生物的自组装体系的表征方法

    公开(公告)号:CN103558285B

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201310491665.2

    申请日:2013-10-18

    Abstract: 本发明提供了一种核酸碱基或其衍生物的自组装体系的实时在线的表征方法。本发明提供的方法是利用本发明提供的进样及离子化装置,结合使用V-EASI为电离源,对溶液中的核酸碱基或其衍生物的自组装体系进行质谱表征的。本发明提供的方法可直接给出自组装分子结构信息,以及实时在线监测溶液中分子的自组装行为。

    一种核酸碱基或其衍生物的自组装体系的表征方法

    公开(公告)号:CN103558285A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310491665.2

    申请日:2013-10-18

    Abstract: 本发明提供了一种核酸碱基或其衍生物的自组装体系的实时在线的表征方法。本发明提供的方法是利用本发明提供的进样及离子化装置,结合使用V-EASI为电离源,对溶液中的核酸碱基或其衍生物的自组装体系进行质谱表征的。本发明提供的方法可直接给出自组装分子结构信息,以及实时在线监测溶液中分子的自组装行为。

    一种快速检测溶剂成分的比色探针及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN111233801B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202010150689.1

    申请日:2020-03-06

    Inventor: 那娜 付强 欧阳津

    Abstract: 本发明属于分析化学技术领域,具体涉及一种快速检测溶剂成分的比色探针及其制备方法、应用。所述比色探针的结构式具体为:。本发明制备的比色探针,在不加任何其他附加材料的条件下,检测灵敏性高,避免了填加附加材料,减少附加材料的消耗以及减少了在检测中的误差来源,线性范围广;且在检测中成功的建立了RGB线性方程,并应用到了实际检测的样品中,实现可视化检测,可逆性强,能够在线原位检测。本发明具有宽的检测范围,覆盖范围达到0‑100%,为试验过程提供了更为全面、准确的技术保障,也可以在多种有机成分中对水含量进行检测,适用溶剂多样,例如乙醇、DMSO、THF、1,4‑二氧六环等,且灵敏度高,快速简便。

    聚集诱导荧光分子修饰的核苷酸及其在DNA测序和SNPs检测中的应用

    公开(公告)号:CN112110968B

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202010195201.7

    申请日:2020-03-19

    Abstract: 本发明公开了聚集诱导荧光分子修饰的核苷酸及其在DNA测序和SNPs检测中的应用。本发明首先公开了一种化合物,该化合物为名称为dNTPs‑HCAP的聚集诱导荧光分子修饰的核苷酸,所述dNTPs‑HCAP为dATP‑HCAP、dTTP‑HCAP、dCTP‑HCAP或dGTP‑HCA。进一步公开了上述化合物在检测单核苷酸多态性和/或DNA测序中的应用。本发明利用具有双重荧光信号的聚集诱导荧光分子合成了dNTPs‑HCAP,并将其引入到扩增反应体系中,通过扩增反应前后加入虾碱性磷酸酶并检测加入虾碱性磷酸酶前后的荧光信号变化,可用于检测单核苷酸多态性和小片段DNA测序,具有重要的应用价值和意义。

    聚集诱导荧光分子修饰的核苷酸及其在DNA测序和SNPs检测中的应用

    公开(公告)号:CN112110968A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202010195201.7

    申请日:2020-03-19

    Abstract: 本发明公开了聚集诱导荧光分子修饰的核苷酸及其在DNA测序和SNPs检测中的应用。本发明首先公开了一种化合物,该化合物为名称为dNTPs‑HCAP的聚集诱导荧光分子修饰的核苷酸,所述dNTPs‑HCAP为dATP‑HCAP、dTTP‑HCAP、dCTP‑HCAP或dGTP‑HCA。进一步公开了上述化合物在检测单核苷酸多态性和/或DNA测序中的应用。本发明利用具有双重荧光信号的聚集诱导荧光分子合成了dNTPs‑HCAP,并将其引入到扩增反应体系中,通过扩增反应前后加入虾碱性磷酸酶并检测加入虾碱性磷酸酶前后的荧光信号变化,可用于检测单核苷酸多态性和小片段DNA测序,具有重要的应用价值和意义。

    一种离子化装置
    17.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107238654B

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201710383180.X

    申请日:2017-05-26

    Inventor: 那娜 王岩 欧阳津

    Abstract: 本发明公开了一种离子化装置。它包括:样品毛细管、辅助液毛细管和雾化气毛细管;采用同一轴心由内到外设置样品毛细管、辅助液毛细管和雾化气毛细管,样品毛细管的一端为直接进样接口,另一端为出样口;样品毛细管近直接进样接口段和辅助液毛细管穿过T形三通1,样品毛细管远直接进样接口段、辅助液毛细管和雾化气毛细管穿过T形三通2;辅助液毛细管上设置的辅助液接口通过T形三通1的垂直口与辅助液注入管相连接;雾化气毛细管上设置的雾化气接口通过T形三通2的垂直口与雾化气注入管相连接;样品毛细管上设置离子化高压接口,高压电源的电极与离子化高压接口相连。本发明结构简单;离子化效率高,避免盐效应,得到较高质谱信号的信噪比。

    一种生物可降解的硅纳米针注射器及其应用

    公开(公告)号:CN109908464A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910303143.2

    申请日:2019-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种生物可降解的硅纳米针注射器及其应用。本发明提供的硅纳米针注射器是负载有生物分子的硅纳米针,所述负载有生物分子的硅纳米针的制备方法包括如下步骤:采用静电吸附或EDC偶联羧基氨基的方法,通过生物分子所带的羧基与硅纳米针表面的氨基进行偶联,或通过核酸分子表面所带的负电荷与硅纳米针表面的正电荷进行静电吸附,使所述生物分子负载在所述硅纳米针的介孔中和/或表面上。本发明的硅纳米针注射器是一种高效、灵敏、安全、可降解的复合纳米材料,可用于活细胞内多靶标检测和基因治疗,能很好地实现诊疗一体化,具有快速诊断和高效治疗肿瘤的潜力,在生物医学研究和临床诊断中具有很大应用价值。

    一种离子化装置及其应用
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109559971A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811353251.2

    申请日:2018-11-14

    Inventor: 那娜 王岩 欧阳津

    Abstract: 本发明公开了一种离子化装置及其应用。它包括采用同一轴心由内到外依次设置的样品毛细管、雾化气毛细管、干燥气管和2个铜环电极,以及交流高压电源,且2个铜环电极套设于干燥气管上;样品毛细管与雾化气毛细管通过T形三通a与雾化气管相连接;样品毛细管、雾化气毛细管和干燥气管通过T形三通b与燥气注入管相连接;一个铜环电极上设有与交流高压电源的高压输出电极相连接的离子化高压接口;另一个铜环电极上设有与地线连接的地线接口,地线与离子化高压交流电源的地线相连且接地。它能实现不同极性、不同大小分子的快速检测,获得准分子离子峰;并通过调谐获得碎片信息;本发明结构简单,组装维护简单,能高度集成化制作。

    一种金属离子的检测方法及其专用传感器阵列

    公开(公告)号:CN106198498B

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201610482063.4

    申请日:2016-06-27

    Inventor: 那娜 龙姿 欧阳津

    Abstract: 本发明公开了一种金属离子的检测方法及其专用传感器阵列。该金属离子传感器阵列,包括低温等离子发生装置和传感单元;低温等离子发生装置的放电气体中有氧气存在;传感单元包括5种不同碳源的碳量子点的水溶液;不同碳源的碳量子点分别为以葡萄糖为碳源的1号碳量子点、以EDTA为碳源的2号碳量子点、以丙三醇为碳源的3号碳量子点、以组氨酸为碳源的4号碳量子点和以蔗糖为碳源的5号碳量子点;低温等离子发生装置的出口通过导管分别与1号、2号、3号、4号和5号碳量子点的水溶液连通。本发明利用绿色环保、合成方法简单、原料廉价易得的碳量子点,收集低温等离子体引发碳量子点化学发光信号,对信号进行处理分析实现金属离子的快速检测、识别。

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