基于胶体晶体的生物分子检测方法

    公开(公告)号:CN100445747C

    公开(公告)日:2008-12-24

    申请号:CN200510040737.7

    申请日:2005-06-24

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 顾忠泽 刘兆斌

    Abstract: 基于胶体晶体的生物大分子检测方法是用来对生物样品中进行检测的一种简单、方便的高通量检测的方法。在生物分子的检测过程中,使用胶体晶体膜作为流动载体,其检测分如下几步:第一步,光子晶体与形貌联合编码膜的制作;第二步:核酸或蛋白质探针分子的固定;第三步:目标分子的杂交;第四步,是目标分子的识别:利用光纤光谱仪确定反射光谱,利用显微镜来观察膜的形貌,然后以胶体晶体的反射谱带与光刻后的形貌的组合作为编码,从而识别生物分子的种类,根据目标分子(5)上的荧光信号来确定目标分子的存在与否。该检测方法可以广泛应用于临床诊断与检测、药物筛选,环境中微生物样品的检测、动植物育种等领域。

    一种基于微球的微流控生物芯片

    公开(公告)号:CN1265199C

    公开(公告)日:2006-07-19

    申请号:CN200410041366.X

    申请日:2004-07-13

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种基于微球的微流控生物芯片它可以用来检测蛋白质、核酸等生物大分子,能够广泛应用于临床检测、检验检疫、环境监测、药物筛选、微生物鉴定以及核酸和蛋白功能分析等领域。该生物芯片由位于上半部的盖片(1)和位于下半部的基片(2)所组成;在盖片(1)内设有阶梯状的微通道,在微通道中设有大小不同的作为探针分子载体的微球,在微通道的两头设有一个进口(16)和一个出口(17)。阶梯状微通道中的阶梯至少有两级,大小不同的微球至少有两种,每一级阶梯分别对应一种微球,以微球的大小作为编码来区别固定在微球上的不同探针分子。

    基于多层胶体晶体的生物分子检测方法

    公开(公告)号:CN1710105A

    公开(公告)日:2005-12-21

    申请号:CN200510040739.6

    申请日:2005-06-24

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 顾忠泽 刘兆斌

    Abstract: 基于多层胶体晶体的生物大分子检测方法是用于生物样品中进行生物大分子检测的一种简单、方便的高通量检测的方法,生物分子检测的过程中,以多层胶体晶体膜作为流动载体的生物大分子检测方法如下:第一步,多层胶体晶体膜与的制备;第二步,核酸或蛋白探针分子在多层胶体晶体膜上的固定;第三步,目标分子的杂交;第四步,目标分子的识别:利用光纤光谱仪确定多层胶体晶体膜的反射谱带以此来识别生物分子的种类,然后根据目标分子上的荧光信号或光吸收度来确定目标分子的存在与否。本发明杂交速度快,成本低廉,是一种简单快速的高通量生物检测方法。

    利用光子微粒编码的微通道阵列式生物芯片及应用方法

    公开(公告)号:CN1595144A

    公开(公告)日:2005-03-16

    申请号:CN200410041365.5

    申请日:2004-07-13

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 利用光子微粒编码的微通道阵列式生物芯片及应用方法是一种用来进行生物样品中多种蛋白质和基因检测的快速、方便、廉价的高通量检测用芯片。该芯片的光子晶体微球(3)上固定有探针分子,光子晶体微粒按所设定的顺序排列在微通道(1)中,微通道的两头分别是进样口(2)和出样口(4),其中出样口端部内径小于进样口内径,而将光子晶体载体阻挡在微通道(1)内。使用时将多位进样阀(5)通过微蠕动泵(6)、T型管(7)分别与进样口(2)和出样口(4)连通,构成一个封闭的杂交反应通道,被检生物分子在通道内在微蠕动泵(6)的驱动下在微通道(1)中循环往复流动,直到杂交反应完全为止。

    利用光子微粒编码的微通道阵列式生物芯片及应用方法

    公开(公告)号:CN1295347C

    公开(公告)日:2007-01-17

    申请号:CN200410041365.5

    申请日:2004-07-13

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 利用光子微粒编码的微通道阵列式生物芯片及应用方法是一种用来进行生物样品中多种蛋白质和基因检测的快速、方便、廉价的高通量检测用芯片。该芯片的光子晶体微球(3)上固定有探针分子,光子晶体微粒按所设定的顺序排列在微通道(1)中,微通道的两头分别是进样口(2)和出样口(4),其中出样口端部内径小于进样口内径,而将光子晶体载体阻挡在微通道(1)内。使用时将多位进样阀(5)通过微蠕动泵(6)、T型管(7)分别与进样口(2)和出样口(4)连通,构成一个封闭的杂交反应通道,被检生物分子在通道内在微蠕动泵(6)的驱动下在微通道(1)中循环往复流动,直到杂交反应完全为止。

    基于微球载体的阵列式生物芯片及其编码解码方法

    公开(公告)号:CN1710104A

    公开(公告)日:2005-12-21

    申请号:CN200510040738.1

    申请日:2005-06-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 基于微球载体的阵列式生物芯片及其编码解码方法是一种对生物样品进行核酸检测的一种简单、方便的高通量检测的方法,该芯片由微球载体(2),聚二甲基硅氧烷层(3),玻璃片(4),编码分子(5),核酸或蛋白质探针分子(6)几部分构成;微球载体为有序排列,并由聚二甲基硅氧烷层(3)固定在玻璃片上,编码分子与核酸或蛋白质探针分子(6)共价偶连到微球载体上。编码解码方法是利用作为微球载体的珠光染料,或荧光微球,或磁性球粒子同一物理性不同的两种状态,与粒子上的编码序列杂交信号有无的特性,形成一个特异的二进制数,从而为粒子编码;最后,样品中靶分子的存在与否利用其与探针序列杂交信号的有无来确定。

    基于多层胶体晶体的生物分子检测方法

    公开(公告)号:CN100334231C

    公开(公告)日:2007-08-29

    申请号:CN200510040739.6

    申请日:2005-06-24

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 顾忠泽 刘兆斌

    Abstract: 基于多层胶体晶体的生物大分子检测方法是用于生物样品中进行生物大分子检测的一种简单、方便的高通量检测的方法,生物分子检测的过程中,以多层胶体晶体膜作为流动载体的生物大分子检测方法如下:第一步,多层胶体晶体膜与的制备;第二步,核酸或蛋白探针分子在多层胶体晶体膜上的固定;第三步,目标分子的杂交;第四步,目标分子的识别:利用光纤光谱仪确定多层胶体晶体膜的反射谱带以此来识别生物分子的种类,然后根据目标分子上的荧光信号或光吸收度来确定目标分子的存在与否。本发明杂交速度快,成本低廉,是一种简单快速的高通量生物检测方法。

    基于微球载体的阵列式生物芯片及其编码解码方法

    公开(公告)号:CN100334230C

    公开(公告)日:2007-08-29

    申请号:CN200510040738.1

    申请日:2005-06-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 基于微球载体的阵列式生物芯片及其编码解码方法是一种对生物样品进行核酸检测的一种简单、方便的高通量检测的方法,该芯片由微球载体(2),聚二甲基硅氧烷层(3),玻璃片(4),编码分子(5),核酸或蛋白质探针分子(6)几部分构成;微球载体为有序排列,并由聚二甲基硅氧烷层(3)固定在玻璃片上,编码分子与核酸或蛋白质探针分子(6)共价偶连到微球载体上。编码解码方法是利用作为微球载体的珠光染料,或荧光微球,或磁性球粒子同一物理性不同的两种状态,与粒子上的编码序列杂交信号有无的特性,形成一个特异的二进制数,从而为粒子编码;最后,样品中靶分子的存在与否利用其与探针序列杂交信号的有无来确定。

    基于胶体晶体的生物分子检测方法

    公开(公告)号:CN1696656A

    公开(公告)日:2005-11-16

    申请号:CN200510040737.7

    申请日:2005-06-24

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 顾忠泽 刘兆斌

    Abstract: 基于胶体晶体的生物大分子检测方法是用来对生物样品中进行检测的一种简单、方便的高通量检测的方法。在生物分子的检测过程中,使用胶体晶体膜作为流动载体,其检测分如下几步:第一步:光子晶体与形貌联合编码膜的制作;第二步:核酸或蛋白质探针分子的固定;第三步:目标分子的杂交;第四步:是目标分子的识别:利用光纤光谱仪确定反射光谱,利用显微镜来观察膜的形貌,然后以胶体晶体的反射谱带与光刻后的形貌的组合作为编码,从而识别生物分子的种类,根据目标分子(5)上的荧光信号来确定目标分子的存在与否。该检测方法可以广泛应用于临床诊断与检测、药物筛选,环境中微生物样品的检测、动植物育种等领域。

    一种基于微球的微流控生物芯片

    公开(公告)号:CN1595149A

    公开(公告)日:2005-03-16

    申请号:CN200410041366.X

    申请日:2004-07-13

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种基于微球的微流控生物芯片它可以用来检测蛋白质、核酸等生物大分子,能够广泛应用于临床检测、检验检疫、环境监测、药物筛选、微生物鉴定以及核酸和蛋白功能分析等领域。该生物芯片由位于上半部的盖片(1)和位于下半部的基片(2)所组成;在盖片(1)内设有阶梯状的微通道,在微通道中设有大小不同的作为探针分子载体的微球,在微通道的两头设有一个进口(16)和一个出口(17)。阶梯状微通道中的阶梯至少有两级,大小不同的微球至少有两种,每一级阶梯分别对应一种微球,以微球的大小作为编码来区别固定在微球上的不同探针分子。

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