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公开(公告)号:CN113307877B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202110401838.1
申请日:2021-04-14
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种同时识别杀螟硫磷及甲基对硫磷的纳米抗体制备及应用。该纳米抗体,其氨基酸序列如SEQ ID NO.1所示;编码所述纳米抗体的基因,其核苷酸序列如SEQ ID NO.9所示。本发明所公开的纳米抗体可以应用于杀螟硫磷与甲基对硫磷残留的实际样品检测,该纳米抗体具有较高的热稳定性、较高的有机耐受性及耐弱酸性等特点,可提高杀螟硫磷与甲基对硫磷免疫检测的灵敏度,且操作简单、所耗时间较短。本发明制备纳米抗体的方法具有普遍适用性,可用于其他小分子物质纳米抗体的筛选和制备,具有很高的应用价值。
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公开(公告)号:CN114292818A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111503863.7
申请日:2021-12-09
Applicant: 华南农业大学
IPC: C12N5/20 , C07K16/44 , G01N33/577 , G01N33/531 , C12R1/91
Abstract: 本发明公开了一种可同时检测甲基异柳磷和水胺硫磷的单克隆抗体及其应用,该单克隆抗体是由于2019年5月28日保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为:CCTCC No:C 2019107的杂交瘤细胞株分泌,基于该单克隆抗体,建立了一种基于间接竞争酶联免疫法的检测甲基异柳磷和水胺硫磷的检测方法。本检测方法检测甲基异柳磷和水胺硫磷农药残留具有快速、特异性强、灵敏度高的特点,检测甲基异柳磷的IC50值为0.47ng/mL,检出限(IC10)为0.052ng/mL,线性范围为0.12~1.90ng/mL;检测水胺硫磷的IC50值为0.96ng/mL,检测限(IC10)为0.112ng/mL,线性范围为0.25~3.75ng/mL。
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公开(公告)号:CN114230632A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111100988.5
申请日:2021-09-18
Applicant: 华南农业大学
IPC: C07K7/06 , C12N15/11 , C12N7/01 , G01N33/577 , G01N33/543 , G01N33/58 , G01N33/53 , C12R1/92
Abstract: 本发明公开了一种丙烯酰胺衍生物模拟表位肽及应用。本发明制备得到的丙烯酰胺衍生物模拟表位肽是国内外首次报道的与丙烯酰胺衍生物抗体特异性结合模拟表位肽;利用本发明制备得到的展示模拟表位肽的噬菌体可以建立灵敏,快速的竞争型酶联免疫分析法;利用本发明制备得到的展示模拟表位肽的噬菌体构建的竞争型免疫分析方法用于检测丙烯酰胺,IC50为5.88ng/mL,检测限为1.41ng/mL;基于本发明提供的发明制备得到的展示模拟表位肽的噬菌体建立的竞争型免疫分析方法对丙烯酰胺的结构类似物的交叉反应良好。
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公开(公告)号:CN112457407B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202011433474.7
申请日:2020-12-09
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种丙烯酰胺特异性纳米抗体及其应用。所述丙烯酰胺特异性纳米抗体的氨基酸序列如SEQ ID NO.1所示,该纳米抗体可以特异性识别丙烯酰胺衍生物,且具有优异的有机溶剂耐受性,在实际样品检测中不受前处理加工过程中的有机溶剂的影响,对食品中丙烯酰胺含量的检测线性范围为0.028μg/mL~0.18μg/mL,IC50为0.07μg/mL,最低检测限(LOD)为5.2ng/mL,稳定性好、特异性强,灵敏度高,且适用条件广,操作简单快速;本发明丙烯酰胺特异性纳米抗体的制备简单,具有普遍适用性,在检测食品中丙烯酰胺的污染水平及进一步开发免疫检测试剂盒等方面具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN114128876A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111446879.9
申请日:2021-11-30
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种降低米酵菌酸的方法及应用。所述方法为向浸泡食用菌的水溶液中添加氯化钠、小苏打和/或醋酸中的一种或几种。本发明提供一种安全简单、成本低廉、适合日常生活的降低米酵菌酸的方法,在处理食用菌的过程中,可显著抑制唐菖蒲伯克霍尔德菌椰毒致病变种生成米酵菌酸,所需材料均可取自厨房调味品,可广泛应用于日常生活中预防米酵菌酸中毒。
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公开(公告)号:CN111234014B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202010068535.8
申请日:2020-01-21
Applicant: 华南农业大学
IPC: C07K16/12 , C12N15/13 , G01N33/543
Abstract: 本发明公开了一种广谱识别藻毒素的纳米抗体及酶联免疫分析方法。所述纳米抗体的氨基酸序列如SEQ ID NO:1所示。本发明利用此纳米抗体建立了广谱的检测藻毒素酶联免疫分析方法。本发明得到一种可以识别多种藻毒素药物的纳米抗体,且检测结果准确、效果好、稳定性好、广谱性好。该方法可以广泛的应用于饮用水中藻毒素的残留检测,避免了利用单克隆抗体和多克隆抗体建立免疫检测方法时候,目前单克隆抗体和多克隆抗体均表现稳定性差、易失活的缺点的不足,使酶联免疫分析检测法更具市场前景。本方法具有很大的应用推广价值。
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公开(公告)号:CN113354600A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110236737.3
申请日:2021-03-03
Applicant: 华南农业大学
IPC: C07D295/185 , C07K14/765 , C07K14/77 , C07K14/79 , C07K14/795 , C07K14/42 , C07K1/107 , C07K16/44 , G01N33/53 , G01N33/577
Abstract: 本发明公开了一种烯酰吗啉半抗原、人工抗原、抗体及其制备方法和应用。所述烯酰吗啉半抗原的结构式如式I所示;再以此为基础制备烯酰吗啉人工抗原和抗体,并建立了一种基于抗体的检测烯酰吗啉的免疫分析方法,对烯酰吗啉的最低检测限为1.43ng/mL,IC50为4.34ng/mL,线性范围为2.17~8.69ng/mL,表明本发明制备的人工抗原具有良好的免疫原性,可以用于后续制备烯酰吗啉多克隆抗体、单链抗体和纳米抗体并建立相对应免疫分析法,在烯酰吗啉检测中具有较大的应用前景。
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公开(公告)号:CN113092749A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110374480.8
申请日:2021-04-07
Applicant: 华南农业大学
IPC: G01N33/543 , G01N33/53 , G01N21/64
Abstract: 本发明提供了一种杀螟硫磷的荧光比率型免疫分析方法。通过在微孔板中包被杀螟硫磷包被原,以杀螟硫磷纳米抗体融合碱性磷酸酶(Nb‑ALP)识别及信号放大元件,样品中杀螟硫磷与板上包被原竞争结合Nb‑ALP,随后洗去多余的药物和抗体,连接在微孔板的Nb‑ALP催化随后加入的L‑抗坏血酸‑2‑磷酸三钠盐(AAP)水解生成抗坏血酸(AA);随后再向其中加入邻苯二胺(OPD),壳聚糖修饰的铂纳米颗粒(Ch‑Pt NPs),AA与OPD竞争性地被具有类氧化特性的Ch‑Pt NPs催化氧化。其中,OPD被氧化为荧光物质2,3‑二氨基酚(DAP),荧光发射峰为568nm;而氧化态AA与OPD反应生成喹喔啉衍生物(DFQ),荧光发射峰为430nm;因此,样品中杀螟硫磷的含量更为灵敏地反映在430nm与568nm的荧光比值上,实现对杀螟硫磷农药高灵敏检测的目的。
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公开(公告)号:CN108218992B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN201711482207.7
申请日:2017-12-29
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种直接识别3‑氨基‑5‑吗啉甲基‑2‑恶唑烷酮(AMOZ)的单链抗体(scFv)及其制备方法和应用。所述单链抗体包括重链可变区和轻链可变区,其序列分别如SEQ ID NO.1和2所示,或与所示序列经缺失、取代或添加一个或多个氨基酸但与所示序列具有相同功能的氨基酸序列。本发明提供的单链抗体scFv与抗原的结合可被游离的半抗原竞争性抑制,IC50为72.93ng/mL,检测限为13.35ng/mL,具有很好的抗原结合活性;通过标准曲线可知线性检测范围分别在24.98~212.92ng/mL之间。该基因工程抗体在AMOZ的免疫检测和大量样品的快速检测筛选方面具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110078841B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN201910273303.3
申请日:2019-04-04
Applicant: 华南农业大学
IPC: C08B37/00 , A23L33/125
Abstract: 本发明公开了一种具有免疫调节的龙珠果多糖及其制备方法和应用,其制备方法包括以下步骤:龙珠果粉末加水进行提取,取上清;加入无水乙醇,静置,收集沉淀;溶解沉淀后采用Sevag法去除蛋白质;大孔树脂柱层析法去除色素;除小分子杂质,干燥。本发明建立了一种龙珠果多糖提取工艺,其工艺方法操作简单,使用方便、合理、稳定、可量化,具有重要的应用价值。通过该方法提取到的龙珠果多糖经体外免疫调节活性评价,其显著提高巨噬细胞的增殖能力,能显著促进其分泌NO、IL‑6和TNF‑α,是一种具有良好免疫调节作用的天然多糖,具有重要的开发和应用价值。
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