-
公开(公告)号:CN110452303B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN201910730507.5
申请日:2019-08-08
Applicant: 中国科学院武汉病毒研究所
IPC: C07K19/00 , C07K1/107 , C07K14/315 , C12N9/20
Abstract: 本发明涉及基于TYLCV‑C1蛋白的蛋白与核酸的共价连接,其利用TYLCV‑C1蛋白的催化作用,将目标蛋白与目标核酸共价连接形成蛋白核酸复合物,其反应条件温和,反应耗时短,效率高达93%,25℃反应10min即可,且TYLCV‑C1蛋白对目标蛋白及目标核酸的功能及性质无负面影响。
-
公开(公告)号:CN110452303A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910730507.5
申请日:2019-08-08
Applicant: 中国科学院武汉病毒研究所
IPC: C07K19/00 , C07K1/107 , C07K14/315 , C12N9/20
Abstract: 本发明涉及基于TYLCV-C1蛋白的蛋白与核酸的共价连接,其利用TYLCV-C1蛋白的催化作用,将目标蛋白与目标核酸共价连接形成蛋白核酸复合物,其反应条件温和,反应耗时短,效率高达93%,25℃反应10min即可,且TYLCV-C1蛋白对目标蛋白及目标核酸的功能及性质无负面影响。
-
公开(公告)号:CN105717287A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610051186.2
申请日:2016-01-26
Applicant: 中国科学院武汉病毒研究所
IPC: G01N33/543
CPC classification number: G01N33/543 , G01N33/5434
Abstract: 本发明提供一种基于蛋白纳米线的3D探针?磁性微珠复合物,包括磁性微珠和蛋白纳米线,所述蛋白纳米线表面包括至少一种功能配体和至少一种连接配体,所述蛋白纳米线通过连接配体连接在磁性微珠表面。本发明利用纳米线较大的比表面积,展示在其上的配体形成3D高密度固定,一方面提高配体数量,利用高密度展示形成多价效应,提高特异性配体的结合力;另一方面通过自组装的方式实现抗原或抗体等分子的定向固定,最大程度的保留功能分子活性,减少常规化学交联的损伤,从而提高对样品中待测目标的捕获效率。复合物通过连接配体将蛋白纳米线与磁性微珠相连,利用磁性微珠快速分离的性质,减少检测时间,进而实现快速高通量的病原筛查或疾病检测。
-
公开(公告)号:CN101624568A
公开(公告)日:2010-01-13
申请号:CN200910063483.9
申请日:2009-08-07
Applicant: 中国科学院武汉病毒研究所
Abstract: 本发明公开了一种纳米分子生物传感器及其制备方法。该传感器的主要特点是采用成线蛋白质将分子生物传感器自组装成纳米分子传感器,与未组装的分子生物传感器比较,极大地提高了检测灵敏度。其制备利用蛋白质融合技术,将具有自组装功能的成纳米线蛋白与作为生物识别元件的特定酶分子和作为换能器元件的荧光蛋白融合在一起,得到一种同时具有自组装成纳米线、识别和换能输出信号的功能蛋白,该功能蛋白质经表达纯化后,自组装成纳米分子生物传感器,可以用于检测各种临床、环境样品中的目标分子。本发明同时公开了使用该方法制备的纳米分子生物传感器在检测农药甲基对硫磷中的应用。
-
公开(公告)号:CN119224310A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202310790504.7
申请日:2023-06-30
Applicant: 中国科学院武汉病毒研究所 , 中国科学院深圳先进技术研究院 , 中国科学院生物物理研究所 , 抗码(苏州)生物科技有限公司
IPC: G01N33/68 , G01N21/64 , G01N33/569 , G01N33/58
Abstract: 本发明公开了一种非洲猪瘟病毒全蛋白质芯片及应用。本发明提供了一种有如下1)‑2)中至少一种功能的蛋白芯片,所述蛋白芯片上连有160种蛋白,且每种蛋白单独成立一个检测点;本发明的实验证明,本发明提供了一种非洲猪瘟病毒全蛋白质芯片,由基片和包含95%以上的非洲猪瘟病毒基因编码的160种蛋白质组成。该全蛋白质芯片在非洲猪瘟病毒的保护性抗原发现和研究病毒与宿主相互作用有明显的意义。本发明相对现有的研究手段具有全局性、高通量的筛选特点,简化了研究设计及操作过程,显著提高研究效率。
-
公开(公告)号:CN117740909A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311764750.1
申请日:2023-12-20
Applicant: 中国科学院武汉病毒研究所
IPC: G01N27/327 , G01N27/414
Abstract: 本申请涉及半导体器件技术领域,具体涉及一种用于检测葡萄糖的HEMT非酶生物传感器及其制备方法。该HEMT非酶生物传感器包括若干个检测单元,检测单元包括HEMT器件,HEMT器件的栅极上设置有生物敏感膜;生物敏感膜包括葡萄糖结合蛋白GGBP。本发明提供的HEMT非酶生物传感器的稳定性良好,分子识别及信号转导更具有正确性、准确性,且具有灵敏度高、响应快速、检测限低、线性范围宽等良好性能。
-
公开(公告)号:CN117630122A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311660618.6
申请日:2023-12-04
Applicant: 中国科学院武汉病毒研究所
IPC: G01N27/26 , G01N27/30 , H01L29/778 , H01L29/423 , H01L21/335
Abstract: 本申请涉及半导体器件技术领域,具体涉及HEMT器件及生物传感器。该HEMT器件包括衬底,衬底包括第一区域和第二区域;在衬底的第一区域上包括延长栅极;在衬底的第二区域上包括层叠区,层叠区包括由下至上层叠设置的缓冲层、沟道层、隔离层、δ硅掺杂层、势垒层;势垒层上设置有第一帽层和第二帽层,第一帽层上设置有源极,第二帽层上设置有漏极;在第一帽层和第二帽层之间的势垒层上设置有栅极金属电极,栅极金属电极与延长栅极连接。采用本发明HEMT器件制成的生物传感器具有检测范围宽、灵敏度高等优点。
-
公开(公告)号:CN112553232A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011604272.4
申请日:2020-12-29
Applicant: 中国科学院武汉病毒研究所
Abstract: 本发明提供一种多功能自组装纳米颗粒的可控生物合成方法,所述多功能自组装纳米颗粒包括两种或两种以上不同的功能配体,其可在生物体内完成不同功能配体之间不同比例的合成。本发明提供的利用启动子调控的非对称自组装纳米颗粒的可控生物合成方法,极大地简化了多功能化纳米颗粒制备的步骤,实现一步法合成多功能纳米颗粒,完全避免了常规的体外解组装再组装的制备过程。且本发明提供的合成方法,整个自组装的过程均是在宿主体内进行,只需提供适合宿主生长所需的条件即可,无需苛刻的环境。
-
公开(公告)号:CN109856204A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910047062.0
申请日:2019-01-18
Applicant: 中国科学院武汉病毒研究所 , 中国科学院物理研究所
IPC: G01N27/30
Abstract: 本发明公开了一种基于电化学原位石墨烯合成的碳基电极修饰方法,使用三电极或双电极系统完成电化学处理过程,所述电化学处理为以下两种方式中的其中一种:(1)循环伏安法:三电极工作面放入支持的电解质溶液中,向碳基电极施加正电压扫描以原位获得氧化石墨烯,然后向碳基电极施加负电压扫描以原位获得还原氧化石墨烯;(2)直流电压法:三电极或双电极工作面放入支持的电解质溶液中,向碳基电极施加恒定的正直流电压进行处理以原位获得氧化石墨烯,然后向碳基电极施加恒定的负直流电压进行处理以原位获得还原氧化石墨烯。较常规(氧化)石墨烯滴涂和原位气相沉积等修饰法具有快速、简便、廉价、纯绿色合成、高可控、高重现、高稳定的特点。
-
公开(公告)号:CN108535241A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810495365.4
申请日:2018-05-22
Applicant: 中国科学院武汉病毒研究所
Abstract: 本发明提供一种快速免疫检测装置,包括主体,所述主体上设置有微流通道,当用于磁珠检测(含有检测元)时,所述微流通道置于磁场中,用于捕获所述流通通道内含有检测元的磁珠,所述流通通道的宽度或直径大于或等于所述磁珠的最大横截面积的直径。本发明提供了一种用于快速免疫检测的微流控装置,该微流控装置与磁珠配合使用,既可以捕获磁珠,又将反应、检测集于一体,整合多种操作,减少步骤,能够缩短检测时间,使用方便。其结构简单,携带方便,操作简单,更有利于现场检测和野外检测的开展。
-
-
-
-
-
-
-
-
-