微电铸装置
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101376996A

    公开(公告)日:2009-03-04

    申请号:CN200810200426.6

    申请日:2008-09-25

    Abstract: 本发明是一种微电铸装置,包括:阴极夹具,阴极,电铸液搅拌管,进液口,电场分布挡板,电场分布挡板定位挡板,出液口,阳极,微电铸槽。阳极和阴极夹具垂直设置于微电铸槽的侧面成彼此面对,阴极置于阴极夹具中,微电铸槽的侧板中设置有用于固定阳极和阴极夹具的定位挡板以及多个电场分布挡板定位挡板,电场分布挡板置于阳极与阴极之间,进液口置于与阴极相邻的侧板下方,电铸液搅拌管置于阴极正下方,并与进液口相连。出液口置于与阳极相邻的侧板上方。本发明的多组同心圆电场分布挡板和阴极夹具前夹具正面的环形辅助阴极确保晶圆上电场分布均匀,实现MEMS器件微结构层厚度均匀,操作便捷、实用性强。

    高通量扩增片段长度多态性检测方法

    公开(公告)号:CN101012479A

    公开(公告)日:2007-08-08

    申请号:CN200610147234.4

    申请日:2006-12-14

    Inventor: 王志民 徐美红

    Abstract: 本发明涉及的是一种生物技术领域的高通量扩增片段长度多态性检测方法,用两种荧光素分别标记高频内切酶和低频内切酶选择性引物,再结合测序仪进行检测,实现同时检测3类可能的酶切产物。所述的3类可能的酶切产物,是指:采用两个内切酶即识别4碱基序列的高频内切酶和识别6碱基序列的低频内切酶同时或先后切割基因组DNA或cDNA,根据片段两端的酶切位点序列,产生3类可能的片段,即高频-高频片段、高频-低频片段和低频-低频片段。本发明比只标记低频酶引物的荧光AFLP方法通量提高了约780%,所以,检测成本也将降低到原来的9.1%。

    碳纳米管制备二维可控纳米元件的方法

    公开(公告)号:CN1994864A

    公开(公告)日:2007-07-11

    申请号:CN200610147236.3

    申请日:2006-12-14

    Inventor: 王志民 黄少铭

    Abstract: 一种碳纳米管制备二维可控纳米元件的方法,属于纳米技术领域。本发明方法具体为:首先是获得单根单壁、双壁或多壁碳纳米管,其后将该碳纳米管包埋到绝缘聚合物中形成复合体,然后将复合体切片,获得单孔膜,最后将单孔膜固定到绝缘固相支撑物上,获得二维可控纳米元件。利用本发明方法制备的二维可控纳米元件,其坚固耐用,纳米元件中的纳米孔为筒形,硬度高、表面光洁、无静电,可耐受较高的电压,能准确识别带电分子dNMPs、rNMPs和aas,可作为结合外切酶对DNA、RNA和蛋白质进行单分子测序的关键元件。

    外切酶-纳米孔的单分子核酸测序方法

    公开(公告)号:CN1932039A

    公开(公告)日:2007-03-21

    申请号:CN200610116294.X

    申请日:2006-09-21

    Inventor: 王志民

    Abstract: 本发明涉及的是一种生物技术领域的外切酶-纳米孔的单分子核酸测序的方法。包括如下步骤:①单分子核苷酸的电信号检测,建立标准曲线;②将核酸固定在电泳槽负极,外切酶逐个降解核苷酸,穿越纳米孔时,膜片钳检测电信号;③根据标准曲线,将电信号转换为具体的核苷酸,根据外切酶的切割方向,获得靶核酸的碱基序列。本发明采用的是直径和孔深均可控制的单壁碳纳米管包埋于多聚物的筒型单纳米孔,硬度高、表面光洁、无静电,可耐受较高的电压、更经久耐用、信噪比更高,所以,对核苷和脱氧核苷一磷酸的识别准确性更高,本发明不仅可检测核苷和脱氧核苷5’一磷酸,还可检测核苷和脱氧核苷3’一磷酸,而且还可检测天然真核生物DNA中的甲基化胞苷。

    经高密度纳米坑制备生物大分子单分子芯片的方法

    公开(公告)号:CN104535769B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201410768633.7

    申请日:2014-12-12

    Abstract: 本发明公开一种高密度生物大分子单分子芯片的制作技术,该方法可将单个生物大分子固定于纳米阵列,从而制备成单分子芯片。首先制备能扦插入单个生物大分子的纳米坑阵列;并对纳米坑阵列底部进行选择性表面修饰而活化,以确保单个生物大分子能够固定到纳米坑阵列中;因基片表面的其他区域未被活化,不能绑定目标分子;最后清洗基片,获得高通量的单分子生物芯片。本发明获得的目的生物芯片主要特征是单分子、高通量、多功能,未来可用于超灵敏单分子酶联免疫吸附分析、基于杂交的DNA变异检测、单分子DNA合成和连接测序以及单细胞RNA测序等领域。

    生物复合物的分离与收集方法

    公开(公告)号:CN103217311B

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201310101228.5

    申请日:2013-03-26

    Abstract: 本发明公开一种生物技术领域的生物复合物的分离与收集方法,该方法采用一内部有溶液通道的流室,该流室溶液通道上游有进样口和电泳缓冲液填充口;将含有目的复合物的混合物通过进样口注入流室,同时将电泳缓冲液通过电泳缓冲液填充口注入流室,流室下游有目的复合物收集口和空微纳米珠出口,流室上下游之间的通道两侧有电极连接通道,在电极连接通道处安装正负电极对,正极与目的复合物收集口位于一侧,负极与空微纳米珠出口位于同一侧;所述电极对连接连续直流电源或单极性矩形脉冲电源,在外加电场力作用下,使携带净负电荷的目的复合物进入目的复合物收集容器。本发明获得的目的复合物纯度高、数量多。

    生物复合物的分离与收集装置

    公开(公告)号:CN103194371B

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201310101255.2

    申请日:2013-03-26

    Abstract: 本发明公开一种生物复合物的分离与收集装置,包括一内部有溶液通道的流室,该流室溶液通道上游有进样口和电泳缓冲液填充口;流室下游有目的复合物收集口和空微纳米珠出口,流室溶液通道两侧有电极连接通道,在电极连接通道处安装正负电极对,正极与目的复合物收集口位于一侧,负极与空微纳米珠出口位于同一侧;所述电极对连接连续直流电源或单极性矩形脉冲电源。本发明在外加电场力作用下,使携带净负电荷的目的复合物进入目的复合物收集容器,获得的目的复合物纯度高、数量多,可简便地用于在单分子水平研究核酸与核酸、核酸与蛋白质的互作动力学,单分子核酸测序,以及新一代测序的样品制备等。

    制备与富集单个微纳米珠携带单根多聚物分子的方法

    公开(公告)号:CN103196725A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310101285.3

    申请日:2013-03-26

    Abstract: 本发明公开一种生物技术领域的制备与富集单个微纳米珠携带单根多聚物分子的方法,该方法采用一内部有溶液通道的流室,该流室溶液通道上游设有进样口和电泳缓冲液填充口;将含有目的复合物的混合物通过进样口注入流室,同时将电泳缓冲液通过电泳缓冲液填充口注入流室,流室下端有目的复合物收集口和空微纳米珠出口,连接目的复合物收集口的容器连接电源正极,与目的复合物收集容器对应的流室溶液通道另一处连接电源负极;利用外加电场,使目的复合物进入目的复合物收集容器。本发明获得的目的复合物纯度高、数量多,可用于在单分子水平的核酸-蛋白质相互作用动力学研究、免疫学观察、单分子核酸测序以及新一代测序仪的样品制备等。

    微电铸装置
    29.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101376996B

    公开(公告)日:2010-07-21

    申请号:CN200810200426.6

    申请日:2008-09-25

    Abstract: 本发明是一种微电铸装置,包括:阴极夹具,阴极,电铸液搅拌管,进液口,电场分布挡板,电场分布挡板定位挡板,出液口,阳极,微电铸槽。阳极和阴极夹具垂直设置于微电铸槽的侧面成彼此面对,阴极置于阴极夹具中,微电铸槽的侧板中设置有用于固定阳极和阴极夹具的定位挡板以及多个电场分布挡板定位挡板,电场分布挡板置于阳极与阴极之间,进液口置于与阴极相邻的侧板下方,电铸液搅拌管置于阴极正下方,并与进液口相连。出液口置于与阳极相邻的侧板上方。本发明的多组同心圆电场分布挡板和阴极夹具前夹具正面的环形辅助阴极确保晶圆上电场分布均匀,实现MEMS器件微结构层厚度均匀,操作便捷、实用性强。

    粒子束流截面直径控制器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN1988052B

    公开(公告)日:2010-05-19

    申请号:CN200610147231.0

    申请日:2006-12-14

    Inventor: 王志民

    Abstract: 一种粒子束流截面直径控制器件及其制备方法,属于材料科学领域。本发明粒子束流截面直径控制器件,为管状体、内径1-5nm、外径大于1mm、长度1-10mm。本发明还提供了粒子束流截面直径控制器件的制备方法,通过对商业空心石英玻璃棒进行加温、拉伸、冷却、外套空心石英玻璃棒和再加温、拉伸、冷却等程序,最后用钻石刀或激光刀切割,获得内径1-5nm、外径在1mm以上、长度1-10mm的纳米器件。本发明粒子束流截面直径控制器件,可实现在1-5nm级控制带电粒子或中子等束流的直径,提高对靶标处理的精准性。

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