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公开(公告)号:CN103773852B
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201310731048.5
申请日:2013-12-27
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: C12Q1/68
Abstract: 本发明公开了一种用于检测液体中游离miRNA的试剂盒及其操作方法,包括A液和B液,A液和B液均是包含0.1M氯化钠的0.1M Tris缓冲液,A液中包含羧基化磁珠,B液中包含羧基化微球,它们均通过碳化二亚胺法将末端氨基修饰的含有目标miRNA一半互补序列的单链DNA链接在磁珠或微球上。与传统光波导生物传感器比较,本案所涉及的试剂盒能够实现重复利用;本发明采用的方法,能够在溶液中快速检测出游离的miRNA,过程更简单,效率更高,并且能够高通量的检测样品;通过连接微球,能够显著改变光波导免疫传感器中谐振腔的折射率,提高检测灵敏度。
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公开(公告)号:CN104542389A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410812208.3
申请日:2014-12-23
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: A01K61/00
Abstract: 本发明公开了一种非酒精性脂肪肝斑马鱼的制备方法,它通过将斑马鱼置于含50~200μM的棕榈酸或100~400μM的油酸的高脂培养液中进行培育,并根据最终斑马鱼的肝脏脂滴度大小来判断非酒精性脂肪肝斑马鱼的构建是否成功。本案在国内首次采用斑马鱼来构建非酒精性脂肪肝模型,成本低且成熟周期短,可以有效降低病理学和药物筛选成本;此外,斑马鱼模型还可用于构建高通量药物筛选平台,进一步提高生物医药研发效率;本案的成果将为临床非酒精性脂肪肝的发生病理学提供参考,而形成的斑马鱼模型也将提供给各科研机构及制药公司,成为非酒精性脂肪肝病理研究、新型治疗手段开发以及药物高通量筛选的有力工具。
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公开(公告)号:CN104049010A
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201410300637.2
申请日:2014-06-27
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N27/26 , G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种用于检测待测溶液中细胞凋亡程度的方法,其包括:设计并合成一段多肽序列,将其牢固修饰于工作电极表面,并通过占位分子使其有序排列,通过该多肽特异性识别待检测溶液中凋亡细胞表面的磷脂酰丝氨酸的性质,将凋亡细胞固定于电极表面。由于电极表面覆盖了一层凋亡细胞,工作电极的电化学响应会发生相应改变,通过对比检测前后,其电化学信号变化的程度,可检测待测样品中细胞凋亡的程度。这种方法避免使用抗原抗体的特异性结合,可以有效降低检测成本。
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公开(公告)号:CN117385023A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311411817.3
申请日:2023-10-27
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: C12Q1/6883 , C12Q1/6809 , C12N15/11
Abstract: 本发明属于医疗检测及试剂技术领域,具体涉及一种基于差异甲基化位点预测胎儿21‑三体可能性的方法,并进一步公开筛选该差异甲基化位点的方法及其制备21‑三体产前诊断试剂盒的用途。本发明所述用于21‑三体产前筛查的生物标志物为足够多的胎儿特异性甲基化位点(DMRs),并对特异性甲基化内切酶处理后的孕妇外周血游离DNA进行荧光定量PCR或数字PCR检测,通过数据分析特异性甲基化内切酶处理后,21号染色体与常规染色体上的甲基化基因丰度比例变化情况,来对胎儿患有21‑三体的可能性进行预测,具有灵敏度与准确性均较高的优势。本方法还可用于筛选出足够多且适用于甲基化比率测试的理想DMRs,进一步提高筛查准确性。
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公开(公告)号:CN117007574A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310938702.3
申请日:2023-07-28
Applicant: 中国医科大学附属盛京医院 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种基于拉曼光谱的胶质瘤IDH突变检测技术,属于肿瘤诊断领域。本发明基于银纳米颗粒与UiO‑66制备了核壳结构,利用N,N'‑二(2‑氨乙基)‑1,3‑丙二胺分子修饰后制备了SERS基底增强样本拉曼信号,借助比率分析法确定胶质瘤中的IDH突变与否,建立胶质瘤细胞IDH突变的检测方案,有助于术中分子病理的快速识别,为手术及后续治疗方案的选择提供行之有效的指导。本发明所公开的检测技术可在2分钟内获得结果,极大提高临床诊断效率,实现术中分子病理诊断,具有重大的临床意义。
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公开(公告)号:CN114875122A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210759220.7
申请日:2022-06-29
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: C12Q1/6848 , C12Q1/70 , C12N15/11 , C12R1/93
Abstract: 本发明涉及一种LAMP试剂及其应用,属于分子生物学技术领域。本发明提供了一种LAMP试剂,包括Tris‑HCl、(NH4)2SO4、KCl、表面活性剂、MgSO4、甜菜碱、MnCl2、牛血清白蛋白、DNA聚合酶、逆转录酶、二甲基亚砜、聚乙二醇和指示剂,其中,(NH4)2SO4可增强反应特异性,KCl能够促进引物的吸附,表面活性剂和聚乙二醇能够减少错配,提高扩增特异性,去除二级结构提高扩增效率,MgSO4和MnCl2作为聚合酶活性的辅助因子,有助于聚合期间dNTP的结合,甜菜碱能够保持酶的活性,有利于打开双链,提高扩增效率,牛血清白蛋白能够保持酶活性,二甲基亚砜可辅助打开双链结构,提高扩增效率。
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公开(公告)号:CN113075192A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110296137.6
申请日:2021-03-19
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 济南国科医工科技发展有限公司
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种基于拉曼光谱的多药耐药肿瘤细胞鉴定方法,包括以下步骤:1)制备拉曼增强基底;2)拉曼增强基底上偶联可与多药耐药肿瘤细胞特异性结合的药物;3)构建多种多药耐药肿瘤细胞的拉曼光谱的特征指示峰数据库:4)待测肿瘤细胞的鉴定:根据待检测的肿瘤细胞的拉曼光谱中特征指示峰的出现情况判定是否为多药耐药肿瘤细胞。本发明结合拉曼光谱检测,能在无损的情况下实现对多药耐药肿瘤细胞的快速鉴定,灵敏度高,且能实现液相检测,由于不需要破坏细胞,鉴定出的多药耐药肿瘤细胞能用于后续多药耐药机制研究或个性化药物筛选,本发明的方法有望在抗肿瘤药物的开发中获得应用。
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公开(公告)号:CN110656167A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201910925088.0
申请日:2019-09-27
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: C12Q1/6883 , C12Q1/6851 , C12N15/11
Abstract: 本发明公开了一种用于Y染色体微缺失检测的引物组、试剂盒及基于数字PCR的检测方法。本发明针对AZFa亚区sY84和sY86位点,AZFb亚区sY127和sY134位点,AZFc亚区sY254和sY255位点设计了引物组,且其具有高灵敏度、准确客观的优点。本发明提供的检测方法可快速、高灵敏且高准确度地检测无精子症病人的Y染色体微缺失情况,并可有效降低对样本量的要求,从而可将外周血采集进一步降低至指尖血,减小病人痛苦,且可避免病人DNA样本较少时造成的假阴性结果;本发明采用数字PCR方法进行检查,检测结果不依赖于Ct值即可获得,并可直观反映DNA样本的原始拷贝数,从而减少了检测者的工作量。
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公开(公告)号:CN104542389B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201410812208.3
申请日:2014-12-23
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: A01K61/00
CPC classification number: Y02A40/81
Abstract: 本发明公开了一种非酒精性脂肪肝斑马鱼的制备方法,它通过将斑马鱼置于含50~200μM的棕榈酸或100~400μM的油酸的高脂培养液中进行培育,并根据最终斑马鱼的肝脏脂滴度大小来判断非酒精性脂肪肝斑马鱼的构建是否成功。本案在国内首次采用斑马鱼来构建非酒精性脂肪肝模型,成本低且成熟周期短,可以有效降低病理学和药物筛选成本;此外,斑马鱼模型还可用于构建高通量药物筛选平台,进一步提高生物医药研发效率;本案的成果将为临床非酒精性脂肪肝的发生病理学提供参考,而形成的斑马鱼模型也将提供给各科研机构及制药公司,成为非酒精性脂肪肝病理研究、新型治疗手段开发以及药物高通量筛选的有力工具。
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公开(公告)号:CN105288720A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510675300.4
申请日:2015-10-19
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本案涉及一种用于血管吻合的粘合型材,包括吸收层和粘结层;其中,所述吸收层包括有聚乳酸-羟基乙酸共聚物、白蛋白和无菌水;所述粘结层包括白蛋白、壳聚糖、羟丙基甲基纤维素、明胶、无菌水以及光学吸收染料,该光学吸收染料选自吲哚氰氯、亚甲基蓝、炭黑、花菁素染料CY7.5和Alexa Fluor 790中的任意两种组合。本案将两种不同吸收波长的光学吸收染料进行有机组合,使得其可以配合双波长激光进行血管吻合,运用了两种不同激光穿透深度不一样的原理,在最贴近吻合口位置,两种染料协同作用更能够较好地利用激光提供的能量进行血管吻合。
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