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公开(公告)号:CN109337962A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201810977529.7
申请日:2018-08-24
Applicant: 暨南大学
IPC: C12Q1/6851 , C12Q1/6888 , C12N15/11
Abstract: 本发明公开了一种基于定量PCR技术快速鉴别鲟鱼的检测引物和探针,以及采用了该引物和探针的检测试剂盒和检测方法。检测引物组包括上游引物FP、下游引物BP和探针;检测试剂盒包括引物液、PCR MIX反应液、去离子水、阴性对照和阳性对照。其检测方法是通过提取待检样品DNA,利用荧光定量PCR技术对待检样品DNA进行快速检测,通过实时扩增曲线判断待检样品是否为鲟鱼。本发明具有快速、灵敏、特异、易操作等优点,适于推广应用等优点。
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公开(公告)号:CN107663546A
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201710852939.4
申请日:2017-09-20
Applicant: 暨南大学
IPC: C12Q1/689 , C12Q1/6844 , C12Q1/14 , C12N15/11
CPC classification number: C12Q1/689 , C12Q1/6844 , C12Q2531/119 , C12Q2563/107
Abstract: 一种基于智能恒温扩增技术检测金黄色葡萄球菌的引物组、试剂盒和方法。检测引物组包括TP引物、FP引物、BP引物、OP1引物和OP2引物;检测试剂盒包括引物液、反应液、Bst DNA聚合酶、错配结合蛋白、显色剂和对照。其检测方法是通过提取待检DNA,利用具有链置换活性的DNA聚合酶活性,采用四条特异性引物及一种错配结合蛋白,在60~65℃对样品DNA模板进行扩增,可检测到DNA的pg级,其鉴定方式是采用在反应体系中加入 并在ESE-tube scanner仪器检测判断扩增与否,确定待检样品是否含有金黄色葡萄球菌DNA。本发明具有快速高效、操作简便、高特异性、高灵敏度、鉴定简便、适合现场检测等优点,适于推广应用。
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公开(公告)号:CN113943825A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111357299.2
申请日:2021-11-16
IPC: C12Q1/689 , C12Q1/6851 , C12N15/31 , C12N15/11
Abstract: 本发明提供了一种基于荧光定量PCR技术检测鱼致病链球菌的引物探针组及其试剂盒和应用,属于分子生物学技术领域。基于荧光定量PCR技术检测鱼致病链球菌菌株X16XC17和/或X13SY08的引物探针组,包括核苷酸序列如SEQ ID NO:1所示的正向引物和核苷酸如SEQ ID NO:2所示的反向引物以及核苷酸序列如SEQ ID NO:3所示的探针。所述引物探针组与qPCR MIX反应液、阳性对照和阴性对照组成检测试剂盒。所述试剂盒利用荧光定量PCR技术对待检样品DNA进行快速检测,通过实时扩增曲线判断样品是否为阳性样本,同时具备精准、灵敏、适用性广等优点。
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公开(公告)号:CN108950066A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810695898.7
申请日:2018-06-28
Applicant: 暨南大学
IPC: C12Q1/70 , C12Q1/6851 , C12N15/11 , C12R1/93
CPC classification number: C12Q1/701 , C12Q1/6851 , C12Q2531/113 , C12Q2521/107 , C12Q2563/159
Abstract: 本发明公开了一种基于数字PCR技术检测猪瘟病毒的引物和探针及其试剂盒与方法。引物和探针,包括上游引物FP、下游引物BP、探针Probe;检测试剂盒包括引物组、2×RT‑ddPCR Supermix、无RNA酶的蒸馏水、病毒总RNA提取试剂、阴性对照和阳性对照。其检测方法是通过提取待检样品RNA,利用微滴数字PCR技术对待检样品RNA进行定量检测,通过扩增分析得到的拷贝数判断待检样品是否含有猪瘟病毒,并测定其含量。本发明具有精准、灵敏、适用性广,无需依赖标准曲线,可实现绝对定量等优点,可实现猪瘟诊断的早发现、早预防,能有效控制疫情爆发。
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公开(公告)号:CN208414422U
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201820837404.X
申请日:2018-06-01
Applicant: 暨南大学
IPC: C12M1/24
Abstract: 本实用新型公开了一种可预装试剂的微管式核酸扩增密闭反应管,储液管体装在反应管体中,密封盖体封堵在反应管体的口部;反应管体中设有反应池,密封盖体外壁与反应管体内壁紧密配合;储液管体中设有储液池,装配后密封盖体下端面与储液管体上端面紧密接触;储液池底部经由一纵向的微管道与反应池相连通;由于采用了纵向微管道,利用其内部的空气物理区隔储液池和反应池中的液体,由此用户不必再另外配制任何试剂,大大简化了操作环节;且整个操作过程无需开启密封盖体,彻底实现了与外界完全隔离,有效避免了试剂被气溶胶污染的可能;而反应管体、储液管体和密封盖体又都能够通过注塑工艺实现规模生产,显著降低了应用成本,具有明显的实用价值。
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