一种用于一体化提取基因组的PCR管

    公开(公告)号:CN116510994A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310803115.3

    申请日:2023-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种用于一体化提取基因组的APTES@PP PCR管的制备方法,包括:(1)等离子体增强化学气相沉积在PCR管内壁沉积3‑氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)的工艺流程;(2)APTES@PP PCR管精准化修饰模具的构造;(3)APTES@PP PCR管提取基因组条件的原理探究及其条件优化。本发明提供了一种用于一体化提取基因组的APTES@PP PCR管的制备方法,简单、精准、速度快和保形性好。修饰后的PCR管能通过静电作用将基因组从溶液中吸附在管壁上,达到提取纯化的目的。

    DNA正四面体-滚环扩增产物双交联水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN112439369B

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202110132718.6

    申请日:2021-02-01

    Abstract: 本发明建立了一种DNA正四面体—滚环扩增产物双交联水凝胶的制备方法。该方法将快速自组装成的DNA正四面体(TDN)和滚环扩增(RCA)产物相结合,仅需10min即可获得双交联水凝胶,解决了RCA技术制备DNA水凝胶耗时长的问题。同时,TDN的双链结构大大增强了水凝胶网络的机械强度,并为染料、药物等包埋物的高效搭载提供嵌合位点。此外,双交联水凝胶微观上具有由纳米花密集交联形成的蜂巢状结构,其致密度与纳米花的粒径大小可通过TDN浓度和RCA反应时间进行调节,实现了微观形貌可控。本发明实现了快速制备具有包埋物搭载高效、形貌可控、通用性强等优点的TDN‑RCA产物双交联水凝胶,在分子检测、药物装载与递送等方面,具有非常好的应用前景。

    一种蜘蛛网状自组装功能核酸水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN112522373A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202110144181.5

    申请日:2021-02-03

    Abstract: 本发明建立了一种蜘蛛网状自组装功能核酸水凝胶的制备方法。该方法在自组装功能核酸水凝胶的基础上,引入靶标响应单元,通过包埋物的可控释放实现了靶标的可视化检测。本发明通过软刷子水凝胶与DNA超级三明治结构间的自组装增加了DNA双链区域,提高了水凝胶网络的刚性,同时为包埋物提供了嵌合位点;微观形态上呈纳米花相互交联形成的蜘蛛网状结构,且交联密度与纳米花的粒径大小可通过探针与DNA超级三明治结构的浓度以及施加的离心力进行调节。本发明所构建的蜘蛛网状功能核酸水凝胶制备方法具有速度快,形貌可控,靶标响应,包埋物可控释放且通用性强等优点,在包括分子检测、药物装载与递送等方面,具有非常好的应用前景。

    DNA正四面体-滚环扩增产物双交联水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN112439369A

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN202110132718.6

    申请日:2021-02-01

    Abstract: 本发明建立了一种DNA正四面体—滚环扩增产物双交联水凝胶的制备方法。该方法将快速自组装成的DNA正四面体(TDN)和滚环扩增(RCA)产物相结合,仅需10min即可获得双交联水凝胶,解决了RCA技术制备DNA水凝胶耗时长的问题。同时,TDN的双链结构大大增强了水凝胶网络的机械强度,并为染料、药物等包埋物的高效搭载提供嵌合位点。此外,双交联水凝胶微观上具有由纳米花密集交联形成的蜂巢状结构,其致密度与纳米花的粒径大小可通过TDN浓度和RCA反应时间进行调节,实现了微观形貌可控。本发明实现了快速制备具有包埋物搭载高效、形貌可控、通用性强等优点的TDN‑RCA产物双交联水凝胶,在分子检测、药物装载与递送等方面,具有非常好的应用前景。

    一种适配体和硫醇共调控的变构比率型荧光传感器

    公开(公告)号:CN118777271A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410662489.2

    申请日:2024-05-27

    Abstract: 本发明属于生物技术领域,特别涉及一种适配体和硫醇共调控的变构比率型荧光传感器,通过三重级联放大快速检测黄曲霉毒素。该传感器通过靶标循环解构、滚环转录和比率荧光激发实现精准定量和高灵敏度。本发明合理设计了基于三向联结的滚动环转录变构开关,黄曲霉毒素双链适配体作为激活剂在响应靶标后实现变构开关的空间变构。激活的变构开关持续扩增荧光受体,在1小时内实现对黄曲霉毒素的精准定量。由于该RNA传感器的可编程性,该方法可应用于更广泛的靶标分析物。

    一种蜘蛛网状自组装功能核酸水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN112522373B

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202110144181.5

    申请日:2021-02-03

    Abstract: 本发明建立了一种蜘蛛网状自组装功能核酸水凝胶的制备方法。该方法在自组装功能核酸水凝胶的基础上,引入靶标响应单元,通过包埋物的可控释放实现了靶标的可视化检测。本发明通过软刷子水凝胶与DNA超级三明治结构间的自组装增加了DNA双链区域,提高了水凝胶网络的刚性,同时为包埋物提供了嵌合位点;微观形态上呈纳米花相互交联形成的蜘蛛网状结构,且交联密度与纳米花的粒径大小可通过探针与DNA超级三明治结构的浓度以及施加的离心力进行调节。本发明所构建的蜘蛛网状功能核酸水凝胶制备方法具有速度快,形貌可控,靶标响应,包埋物可控释放且通用性强等优点,在包括分子检测、药物装载与递送等方面,具有非常好的应用前景。

    一种适配体和硫醇共调控的变构比率型荧光传感器

    公开(公告)号:CN118777271B

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202410662489.2

    申请日:2024-05-27

    Abstract: 本发明属于生物技术领域,特别涉及一种适配体和硫醇共调控的变构比率型荧光传感器,通过三重级联放大快速检测黄曲霉毒素。该传感器通过靶标循环解构、滚环转录和比率荧光激发实现精准定量和高灵敏度。本发明合理设计了基于三向联结的滚动环转录变构开关,黄曲霉毒素双链适配体作为激活剂在响应靶标后实现变构开关的空间变构。激活的变构开关持续扩增荧光受体,在1小时内实现对黄曲霉毒素的精准定量。由于该RNA传感器的可编程性,该方法可应用于更广泛的靶标分析物。

    氧化石墨烯荧光增强型功能核酸水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN112439370B

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202110133085.0

    申请日:2021-02-01

    Abstract: 本发明建立了一种氧化石墨烯荧光增强型功能核酸水凝胶的制备方法。该方法通过分支型滚环扩增(HRCA)技术提高了制备DNA水凝胶的效率,同时将功能核酸序列设计在HRCA反应的模板序列中,为制备出的水凝胶提供可形成如铜纳米簇(CuNCs)的荧光金属纳米簇的模板。此外,将氧化石墨烯(GO)纳米材料引入制备体系中,降低了HRCA反应体系对CuNCs荧光的影响,显著增强了CuNCs荧光强度。本发明通过GO的加入、CuNCs的形成提升了水凝胶网络致密度及粘弹性,同时为以纳米花为基础的微观结构提供了新的形貌。本发明实现了快速制备荧光增强且通用性强的GO荧光增强型功能核酸水凝胶,在包括分子检测、生物成像等方面,具有非常好的应用前景。

    软刷子快速自组装功能核酸水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN110004198B

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN201910289624.2

    申请日:2019-04-11

    Abstract: 本发明属于生物材料领域,具体涉及一种软刷子快速自组装功能核酸水凝胶的制备方法。该方法将耗时长的水凝胶形成过程缩减至1分钟,显著减少了水凝胶形成的用时;将RCA等温反应引入核酸水凝胶的搭建中,以获得大量长单链DNA作为形成DNA水凝胶的基础单元,解决了传统核酸水凝胶制备中完全依赖人工合成高浓度长链核酸的限制。本发明制备得到的核酸水凝胶具有高粘弹性,其微观形态显示为DNA纳米花结构,其大小以及花瓣致密度会随着软刷子序列的长度和浓度发生改变,实现核酸水凝胶的形貌可控。本发明所建立的核酸水凝胶制备方法在包括分子检测、药物装载与递送等方面,具有非常好的应用前景。

    氧化石墨烯荧光增强型功能核酸水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN112439370A

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN202110133085.0

    申请日:2021-02-01

    Abstract: 本发明建立了一种氧化石墨烯荧光增强型功能核酸水凝胶的制备方法。该方法通过分支型滚环扩增(HRCA)技术提高了制备DNA水凝胶的效率,同时将功能核酸序列设计在HRCA反应的模板序列中,为制备出的水凝胶提供可形成如铜纳米簇(CuNCs)的荧光金属纳米簇的模板。此外,将氧化石墨烯(GO)纳米材料引入制备体系中,降低了HRCA反应体系对CuNCs荧光的影响,显著增强了CuNCs荧光强度。本发明通过GO的加入、CuNCs的形成提升了水凝胶网络致密度及粘弹性,同时为以纳米花为基础的微观结构提供了新的形貌。本发明实现了快速制备荧光增强且通用性强的GO荧光增强型功能核酸水凝胶,在包括分子检测、生物成像等方面,具有非常好的应用前景。

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