一种氨基肽酶标记的工程化噬菌体快速检测微生物

    公开(公告)号:CN107130013A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710339620.1

    申请日:2017-05-15

    Applicant: 海南大学

    Inventor: 万逸 周腾 葛鉴

    Abstract: 本工作拟研发了一个氨基肽酶标记的工程化噬菌体试剂盒直接分析环境生物样品中微生物,这种氨基肽酶标记的工程化噬菌体可以特异性识别病原微生物。当工程化噬菌体识别结合微生物之后,把其基因工程改造的DNA注入微生物体内,在微生物体内重组表达扩增大量的新的带有氨基肽酶蛋白的噬菌体。项目主要内容为:重点设计工程化噬菌体与微生物响应材料识别机制和反应动力学,考察这些识别响应的功能模块在微生物快速检测和微生物即时表达分析中作用规律。本工作创新性体现在:基础研究水平上揭示功能化噬菌体与微生物作用关系,为解决涉及微生物检测方法中“在线”、“便携式”和“全自动”的机电工程与生物学复合问题提供参考和借鉴。

    一种星状环糊精的荧光传感器快速检测微生物

    公开(公告)号:CN106950212A

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201710298168.9

    申请日:2017-04-30

    Applicant: 海南大学

    Inventor: 万逸 周腾 葛鉴

    Abstract: 本工作拟研发了一种星状环糊精的荧光传感器快速检测微生物,并对微生物膜的抗生素抗菌机制进行筛选,这种复合体结合统计分析工具可以特异性识别病原微生物膜。该复合体结合特征微生物膜,特征微生物竞争作用使其表面的荧光蛋白游离,每种微生物膜结合强度和相互作用力不一样导致可以得到特征的响应信号。基于上述的实验,进一步把这种复合体用到抗生素机制评估和筛选。本工作创新性体现在:借助于星状季铵盐化环糊精与荧光蛋白形成复合体来检测微生物膜,微生物膜体系无需任何前处理,只需要简单的步骤,为解决涉及微生物检测方法中“在线”、“便携式”和“全自动”的机电工程与生物学复合问题提供参考和借鉴。

    一种高压液体双向密封管道接头

    公开(公告)号:CN106287046A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610944069.9

    申请日:2016-11-02

    Applicant: 海南大学

    CPC classification number: F16L21/02

    Abstract: 本发明涉及一种高压液体双向密封管道接头,用于密封管道连接。所述的管接头主要由接头体、活塞环和密封圈组成;所述的接头体为对称结构,其两端有与管道连接的螺纹,中间对称布置两个环形工作容腔,接头体内壁圆周方向上均匀分布若干个液体进口通道,且保证每个进口通道同时与两个对称的环形工作容腔相通;所述的活塞环对称装配在接头体的两个环形工作容腔内,其截面一端为圆弧形;所述的密封圈对称安装在环形工作容腔两端,且密封圈圆弧面一侧与活塞环圆弧端面一侧保持接触。本发明提出的管道接头结构有利于降低高压下管道的泄漏,同时提高管道连接的可靠性。

    螺旋和收缩扩张耦合微通道及柔性微藻分选方法

    公开(公告)号:CN119662372A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411900804.7

    申请日:2024-12-23

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明公开了螺旋和收缩扩张耦合微通道,由一个螺旋微通道和收缩扩张通道分别按照单侧耦合、双侧耦合或交错耦合三种不同形式耦合组成,所述螺旋和收缩扩张耦合微通道具有一个样品入口和两个出口,所述螺旋和收缩扩张耦合微通道的初始半径为3~5 mm。本发明还公开了基于螺旋和收缩扩张耦合微通道进行柔性微藻分选的方法。本发明提供的螺旋和收缩扩张耦合微通道,解决了传统微藻细胞分选方法受到环境条件和生长状态影响大、分选速度慢及需要专业实验设备的问题。

    一种基于纳米通道的颗粒运输速度调节方法

    公开(公告)号:CN115266541A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210719097.6

    申请日:2022-06-23

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明提供一种基于纳米通道的颗粒运输速度调节方法,包括下列步骤:搭建带有纳米孔、栅电极的检测平台,将检测平台一端与电源正极端相连,另一端与电源负极端相连;将待测微钠颗粒放入任一微腔,启动电源,计算待测微钠颗粒在电场作用下的第一运动速度;根据待测微钠颗粒在电场作用下的第一运动速度,在向栅电极施加‑0.5V至0.5V的电势,实现待测微钠颗粒在通过纳米孔时的速度调节。

    一种基于锥形纳米孔的整流比及极性的调控装置及方法

    公开(公告)号:CN109917171A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910291384.X

    申请日:2019-04-12

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于锥形纳米孔的电流整流比及极性的调控装置及方法,该装置主要由硅基衬底的两个微腔和连接微腔的锥形纳米孔及电流检测回路构成。调控时,通过调节微腔入口背景盐浓度及酸碱浓度来调节锥形纳米孔的整流比及极性。同时利用电流检测回路测量电流,进而通过电流数据分析出锥形纳米孔整流比及极性的调控效果。本发明的优势在于:在微电子系统中电路板的运用,本装置具有结构尺寸小可调节范围广。

    一种无阀型往复式微泵
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106438339A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201611184407.X

    申请日:2016-12-20

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明公开了一种无阀往复式微泵,包括进口管、上主管道、下主管道、竖直线弹性棒和水平线弹性棒,其中,上主管道和下主管道联接在一起组成需要泵送流体的“S”型主管道;所述进口管处通入速度为周期性正弦函数的流体,通过流体带动线弹性棒发生形变,再利用线弹性棒的形变对管道内流体形成一定的阻碍作用,从而使方向从左至右的净泵送流量不断增加;完成本发明具有结构简单,无需外加电压,稳定性好,成本低,方便大量生产的优点,能够完成高效率的流体泵送。

    用于盐差能收集的MXene-CMC复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN119656875A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411882094.X

    申请日:2024-12-19

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明公开了用于盐差能收集的MXene‑CMC复合膜的制备方法,具体包括如下步骤:步骤1、制备MXene溶液;步骤2、制备CMC溶液;步骤3、将步骤1制备的MXene溶液放入步骤2制备的CMC溶液中,通过电磁搅拌使其溶解,获得混合分散液;步骤4、取聚碳酸酯膜,以聚碳酸酯膜为基底放入抽滤瓶中,取混合分散液于抽滤瓶中进行真空辅助抽滤,得到覆盖有MXene‑CMC复合膜的聚碳酸酯膜;步骤5、将覆盖有MXene‑CMC复合膜的聚碳酸酯膜进行剥离,过滤水分,得到用于盐差能收集的MXene‑CMC复合膜。本发明还公开了用于盐差能收集的MXene‑CMC复合膜,本发明制备的复合膜具备功率密度高、稳定性好、经济价值高的特点。

    一种自动按需生成液滴的光电微流控方法

    公开(公告)号:CN119259132A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411376909.7

    申请日:2024-09-30

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明公开了一种自动按需生成液滴的光电微流控方法,所述方法包括下列步骤:获取光电润湿微流控芯片中水库区域的图像,并识别所述图像中的细胞,获得细胞的中心坐标和尺寸,所述尺寸包括细胞的直径;以每个细胞的中心为基准,生成对应尺寸的光环,通过光环将所述细胞移动至水库区域边缘;生成对应尺寸的光斑,控制所述光斑从水库区域中分裂出包含单个细胞的多个母液滴,本发明通过结合深度学习和光电润湿技术,实现了子液滴生成和分裂的自动化,减少了人工干预,提高了实验效率和准确性。

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