一种基于光子晶体的外泌体多元检测方法

    公开(公告)号:CN111157504A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN202010039641.3

    申请日:2020-01-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于光子晶体的外泌体多元检测方法,基于核壳式光子晶体材料,通过在其表面修饰不同的肿瘤特异性适配体,实现对不同肿瘤来源的外泌体亚群多元检测,最终通过CD63适配体的双重识别及杂交链式反应得到放大的荧光,进而对外泌体进行检测。该方法具有稳定性好、准确、高效、节省时间、避免重复劳动等优点。

    一种基于叶酸修饰的混合光子晶体复合材料及应用

    公开(公告)号:CN108546682B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201810455930.4

    申请日:2018-05-14

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 陈宝安

    Abstract: 本发明公开了一种基于叶酸修饰的混合光子晶体复合材料及应用,包括载体混合光子晶体以及负载在该载体上的叶酸;其中,所述混合光子晶体包括聚乙二醇双丙烯酸酯反蛋白石骨架及填充于该骨架孔隙中的甲基丙烯酸酯明胶和磁性纳米粒子;其应用于髓性白血病耐药细胞的检测。本发明的显著优点为该复合材料不仅具有纳米的有序结构、比表面积大,且机械强度高、稳定性强,同时还具有优越的生物兼容性和磁性响应性,易于操控;将其应用于耐药细胞的检测,能够特异、灵敏、简单、有效地抓捕到髓性白血病耐药细胞,并保持要细胞株具有良好的生物活性,抓捕后只需施加磁场即可有效地对其进行富集、分离。

    一种制备基于叶酸修饰的混合光子晶体复合材料的方法

    公开(公告)号:CN108641025A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810457449.9

    申请日:2018-05-14

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 陈宝安

    Abstract: 本发明公开了一种制备基于叶酸修饰的混合光子晶体复合材料的方法,采用二氧化硅胶体微球作为模板,并将其置于反应管中,加入预凝胶A反应、聚合后,去除二氧化硅胶体微球,制得反蛋白石骨架,将预凝胶B加入该骨架中反应、聚合20~60s后,即制得混合光子晶体,随后配制叶酸-二甲基亚砜混合溶液,加入1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐,混合光子晶体和N-羟基琥珀酰亚胺反应后,洗涤,即可制得该复合材料。本发明的显著优点为制法简单容易,对设备要求低,制得的复合材料稳定性强,具有优越的生物兼容性和磁性响应性,能够特异、灵敏、简单、有效地抓捕到髓性白血病耐药细胞,并使得耐要细胞株具有良好的生物活性。

    一种基于叶酸修饰的混合光子晶体复合材料及应用

    公开(公告)号:CN108546682A

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201810455930.4

    申请日:2018-05-14

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 陈宝安

    Abstract: 本发明公开了一种基于叶酸修饰的混合光子晶体复合材料及应用,包括载体混合光子晶体以及负载在该载体上的叶酸;其中,所述混合光子晶体包括聚乙二醇双丙烯酸酯反蛋白石骨架及填充于该骨架孔隙中的甲基丙烯酸酯明胶和磁性纳米粒子;其应用于髓性白血病耐药细胞的检测。本发明的显著优点为该复合材料不仅具有纳米的有序结构、比表面积大,且机械强度高、稳定性强,同时还具有优越的生物兼容性和磁性响应性,易于操控;将其应用于耐药细胞的检测,能够特异、灵敏、简单、有效地抓捕到髓性白血病耐药细胞,并保持要细胞株具有良好的生物活性,抓捕后只需施加磁场即可有效地对其进行富集、分离。

    一种基于光子编码微球的多元生物标志物检测盒式芯片

    公开(公告)号:CN103267749A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310151250.0

    申请日:2013-04-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于光子编码微球的多元生物标志物检测盒式芯片,由位于上半部的芯片主体和位于下半部的底片所组成;在芯片主体内刻蚀有多个独立的检测单元,每一个检测单元包括排气孔、反应舱、通道以及加样孔,加样孔通过所述通道与反应舱连通,在反应舱内设与芯片主体外部导通的所述排气孔,在反应舱中封闭有作为检测载体的微球,在微球的表面固定有生物分子探针。本发明以光子晶体液相芯片技术为基础,将其整合入自行设计的PDMS盒式芯片中,有效地降低了光子晶体液相芯片分析技术的操作难度,规范了操作流程,并有利于后期自动化检测的开展。该芯片化检测方案简洁,高效,有望成为临床分析技术的替代方案。

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