一种高熔点光子晶体材料的制备方法

    公开(公告)号:CN1346895A

    公开(公告)日:2002-05-01

    申请号:CN01126879.4

    申请日:2001-09-26

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属无机光学材料领域,具体涉及一种制备多种金属、合金、半导体等高熔点光子晶体材料的方法。以三维有序排列的聚苯乙烯小球作为模板,分别采用电化学镀,离子溅射喷镀和脉冲激光溅射喷镀的方法在聚苯乙烯小球的间隙中渗入各种材料,可制得高度有序、大孔径、高比表面的纯金属、合金、半导体等高熔点光子晶体材料。所得材料的孔径大小可以通过调整聚苯乙烯小球的直径而加以改变。制得的高熔点光子晶体材料在光学器件方面有广泛的应用。

    基于指数扩增反应和Argonaute核酸酶的microRNA检测体系及方法

    公开(公告)号:CN114250276B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202111522346.4

    申请日:2021-12-13

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于指数扩增反应和Argonaute核酸酶的microRNA检测体系及方法。本发明提供了一种基于指数扩增反应和Argonaute核酸酶的microRNA检测体系,microRNA检测体系包括:(a)向导DNA,向导DNA为采用指数扩增反应体系扩增目标物microRNA所获得的扩增产物;(b)Argonaute核酸酶;(c)检测探针,检测探针带有荧光基团和淬灭基团,且检测探针包括与采用指数扩增反应体系扩增目标物microRNA所获得的扩增产物互补的区域。本发明提供的microRNA检测体系实现了单碱基特异性的、高灵敏的miRNA检测,以及多重miRNA检测和miRNA分型分析。

    一种纸微流控芯片及其核酸提取方法和等温扩增方法

    公开(公告)号:CN107365684B

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201710576618.6

    申请日:2017-07-14

    Abstract: 本发明涉及一种纸微流控芯片,该纸微流控芯片可以实现将核酸的提取纯化、等温扩增和结果判读整合为一体,其检测全程时间仅需要30分钟,并且不需要泵,离心机或热循环仪等设备,结果以肉眼判读的方式实现。利用该纸微流控芯片检测A群轮状病毒感染标本的最低检测限为103copies/ml,利用48例临床标本验证其灵敏度和特异性达到了100%。本发明所述的微流控芯片具有便捷高效,低成本,检测性能良好等优点,其提取和纯化核酸仅需要5分钟,其可替代传统的核酸提取方法(如磁珠法,核酸提取需1小时),有效缩短检测时间,本发明所述的纸微流控芯片可以在中心实验室或者床旁进行,可成为检测相关病原体(如A群轮状病毒)的有力工具。

    一种微小反应体系水平上的核酸恒温扩增检测方法

    公开(公告)号:CN104789681A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510207451.7

    申请日:2015-04-28

    CPC classification number: C12Q1/6844 C12Q2563/107 C12Q2545/113

    Abstract: 本发明公开了一种微小反应体系水平上的核酸恒温扩增检测方法,具体步骤包括在200μl的PCR管中配制微小反应体系、恒温检测反应和结果判断,结果判断时在PCR管中加入2μl荧光显色剂,混匀,阳性质粒显现为绿色,阴性质粒显现为橙色,且阳性质粒显现S型扩增曲线,阴性质粒显现直线扩增曲线,阳性质粒、阴性质粒在该微小反应体系水平上均实现正常扩增。本发明利用微小反应体系为恒温核酸扩增技术提供一种降低原料用量和成本的新途径,能极大地节省恒温核酸扩增所用原料,降低所需成本,从而极大地推动恒温核酸扩增技术在基础理论研究领域的推广和商业化应用。

    用于检测细菌的阵列式多重电化学恒温扩增芯片及其制备方法

    公开(公告)号:CN103645229A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310676222.0

    申请日:2013-12-12

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 孔继烈 罗娟

    Abstract: 本发明属于电化学检测技术领域,具体为一种用于细菌检测的阵列式多重电化学的恒温扩增芯片及其制备方法。该芯片由激光刻蚀的ITO玻璃电极基底和聚二甲基硅氧烷微芯片组成。以ITO玻璃和聚二甲基硅氧烷为材料,通过激光刻蚀和微加工技术制备而成。该芯片空间阵列有序排列,利用扩增信号的空间区分来实现多重核酸目标物的同时检测;每个扩增池中分别含有一套三电极体系:工作电极、对电极、参比电极,通过与外界多通道电化学工作站相连接,并进行LAMP恒温反应,进行实时检测;通过对实时曲线图进行数据处理得到定量分析结果。该芯片制作简单,操作方便,易于大规模制备,为LAMP方法实现临床多种病原体同时定量检测提供了有效方案。

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