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公开(公告)号:CN114702686A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210395222.2
申请日:2022-04-14
Applicant: 中国医学科学院基础医学研究所
Abstract: 本发明公开了一种聚合物修饰磁珠,具体涉及一种从复杂样本中特异性捕获含特定官能团化合物的材料。本发明将磁性分离技术与化合物靶向分析技术相结合,通过功能化修饰,该聚合物磁珠能够选择性的与复杂样本中具有氨基、羧基、醛酮羰基等特定官能团的化合物反应,实现目标分子的选择性标记、分离和高灵敏度检测。通过磁珠表面聚合物的修饰,大幅增加磁珠与待测分子反应的几率;通过化学键的断裂实现标记后待测分子从复杂样本中的高效分离,减少了背景干扰,极大地提高了待测分子的检测灵敏度。本发明为复杂样本中化合物的亚代谢组高通量分析提供了新技术新方法。
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公开(公告)号:CN112444437B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202011355930.0
申请日:2020-11-26
Applicant: 中国医学科学院基础医学研究所
Abstract: 本发明公开了一种富集糖肽的磁性聚苯胺纳米材料的制备方法和应用,磁性聚苯胺纳米材料是先由六水合三氯化铁、乙二醇及无水乙酸钠高温加热制得磁性纳米材料后,再在其表面包覆聚苯胺制得。富集糖肽方法为:将磁性聚苯胺纳米材料分散液加入到糖蛋白胰酶酶切产物中,振荡富集;将富集液磁分离后,向富集糖肽的磁性聚苯胺纳米材料中加入洗脱液进行振荡洗脱,而后进行磁分离,得到糖肽富集溶液。本发明材料和方法不仅可以获得更丰富的蛋白糖基化修饰信息和更准确的聚糖糖型,并且在不破坏蛋白质糖基化修饰结构的条件下,实现低成本、环境友好、高特异性地富集分离,操作简便,为复杂样本中蛋白质糖基化修饰研究和相关肿瘤标志物的筛查等提供了新型材料和技术方法。
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公开(公告)号:CN107560920B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201610506699.8
申请日:2016-07-01
Applicant: 中国医学科学院基础医学研究所
IPC: G01N1/34
Abstract: 本发明公开了一种特异性富集唾液酸化糖肽的方法。本发明要求保护g‑C3N4在富集唾液酸化糖肽和或唾液酸化聚糖和或唾液酸化糖苷中的应用。本发明保护一种富集唾液酸化糖肽的方法,包括如下步骤:(1)将g‑C3N4分散液加入到唾液酸化糖蛋白的酶切产物中,振荡富集唾液酸化糖肽;(2)富集液离心后,向g‑C3N4沉淀中加入洗脱液,得到唾液酸化糖肽溶液。本发明提供的方法基于环境友好、制备简便、成本低廉的g‑C3N4材料,富集条件温和、特异性高,最大程度上保持唾液酸化糖链的结构信息。该方法能真实地反映蛋白质天然的糖基化状态,在复杂样本中唾液酸化糖肽的检测和相关肿瘤标志物的筛查方面具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN116879353A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310901782.5
申请日:2023-07-21
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中国医学科学院基础医学研究所
IPC: G01N27/04 , G01N33/569 , G01N33/53 , G01N27/00 , G01N5/00
Abstract: 本发明公开了一种实时直接气相检测微生物的传感器、检测系统及方法,属于气体介质中微生物的检测技术领域。传感器包括传感器芯片及及位于芯片两端用于电学信号输出的双金属电极所构成的传感元件,所述传感器芯片包括传感材料和位于传感材料表面捕获气体介质中微生物或微生物释放的代谢物的特异性响应的分子。本发明具有如下优异效果:本发明将微生物气溶胶通过风管直接通入检测器,无需气液介质转换,方案更简便,装置更便携;将生物传感器靶向分析技术与纳米材料的传感技术相结合,选择性的捕获气体介质中不同种类的微生物,微生物检测的覆盖度及特异度更高。本发明为气体介质中微生物的检测提供新技术新方法,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN114702686B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202210395222.2
申请日:2022-04-14
Applicant: 中国医学科学院基础医学研究所
Abstract: 本发明公开了一种聚合物修饰磁珠,具体涉及一种从复杂样本中特异性捕获含特定官能团化合物的材料。本发明将磁性分离技术与化合物靶向分析技术相结合,通过功能化修饰,该聚合物磁珠能够选择性的与复杂样本中具有氨基、羧基、醛酮羰基等特定官能团的化合物反应,实现目标分子的选择性标记、分离和高灵敏度检测。通过磁珠表面聚合物的修饰,大幅增加磁珠与待测分子反应的几率;通过化学键的断裂实现标记后待测分子从复杂样本中的高效分离,减少了背景干扰,极大地提高了待测分子的检测灵敏度。本发明为复杂样本中化合物的亚代谢组高通量分析提供了新技术新方法。
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公开(公告)号:CN115058055A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210350877.8
申请日:2022-04-02
Applicant: 中国医学科学院基础医学研究所
Abstract: 本发明公开了一种胱胺修饰的功能化磁性材料及其制备方法和应用,其制备方法包括以下步骤:用50~200mM的2‑(N‑吗啉)乙磺酸溶液和有机碱配置0.5~1.5M的胱胺二盐酸盐溶液,然后与表面连接有N‑羟基琥珀酰亚胺基团的聚合物磁珠混匀,振荡反应,反应完成后,磁分离除去溶剂,洗涤后得到胱胺修饰的功能化磁性材料。本发明将带有可断裂基团的胱胺固定在磁珠上,得到高密度胱胺修饰的功能化磁性材料。阴离子代谢物上的磷酸/羧酸基团与功能化磁性材料上的胺基发生共价反应,被选择性捕获,通过二硫苏糖醇(DTT)等试剂还原胱胺上二硫键释放出目标物,最终得到半胱胺修饰的磷酸和羧酸基团化合物,可直接用于分析,灵敏度大大提高。
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公开(公告)号:CN115041143A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210350875.9
申请日:2022-04-02
Applicant: 中国医学科学院基础医学研究所
Abstract: 本发明公开了一种聚合物材料、雌性聚合物材料、磁性聚合物、制备方法、试剂盒及应用,磁性聚合物由粒径200nm~500nm的Fe3O4磁珠、包裹Fe3O4磁珠的聚合物材料以及最外层的氨基修饰层构成,所述聚合物材料为EDC盐酸盐和NHS发生反应生成的聚酰亚胺类聚合物,同时表面连接有NHS活性酯结构;所述氨基修饰物包括乙二胺二盐酸盐;将乙二胺二盐酸盐溶液和磁性聚合物颗粒混合,振荡反应1h,除去溶剂、洗涤,得到氨基修饰的磁性聚合物;将氨基修饰的磁性聚合物应用于检测试剂盒中,用于分离阴离子代谢物,大大减少了基质背景的干扰,提高质谱检测的灵敏度,可以实现对含磷酸或羧酸或硫酸基团代谢物高覆盖和深度分析。
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公开(公告)号:CN107560920A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201610506699.8
申请日:2016-07-01
Applicant: 中国医学科学院基础医学研究所
IPC: G01N1/34
Abstract: 本发明公开了一种特异性富集唾液酸化糖肽的方法。本发明要求保护g-C3N4在富集唾液酸化糖肽和或唾液酸化聚糖和或唾液酸化糖苷中的应用。本发明保护一种富集唾液酸化糖肽的方法,包括如下步骤:(1)将g-C3N4分散液加入到唾液酸化糖蛋白的酶切产物中,振荡富集唾液酸化糖肽;(2)富集液离心后,向g-C3N4沉淀中加入洗脱液,得到唾液酸化糖肽溶液。本发明提供的方法基于环境友好、制备简便、成本低廉的g-C3N4材料,富集条件温和、特异性高,最大程度上保持唾液酸化糖链的结构信息。该方法能真实地反映蛋白质天然的糖基化状态,在复杂样本中唾液酸化糖肽的检测和相关肿瘤标志物的筛查方面具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN117457312A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311382353.8
申请日:2023-10-24
Applicant: 中国医学科学院基础医学研究所
Abstract: 本发明公开了一种从复杂样本中特异捕获代谢物的磁性分子探针,本发明将磁性分离技术与氨基、羧基、巯基、羟基、磷酸、醛酮类化合物化学衍生技术相结合,将其共价结合在磁性固相材料上作为分子探针,用于复杂样本中特异捕获上述化合物。该探针可以选择性断裂二硫键,将捕获的化合物从磁性材料上解离到溶液中,经过磁分离和离心之后,可用于后续实验分析。该探针具有提高质谱离子化效率标签,可显著提高检测灵敏度。该探针具有同位素标记标签,可以在缺乏标准品条件下,实现对复杂样本中该类代谢物的鉴定和全定量分析。该磁性分子探针为实现高通量、多亚代谢组、高灵敏度、全定量代谢物分析提供了新的技术方法。
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公开(公告)号:CN114853650B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202210351453.3
申请日:2022-04-02
Applicant: 中国医学科学院基础医学研究所
IPC: C07C331/28 , C07C319/22 , C07C323/41 , C07C323/43 , C07D233/56 , C07K1/22
Abstract: 本发明公开了一种从复杂样本中特异捕获氨类化合物的材料。本发明将磁性分离技术与氨基类化合物靶向分析技术相结合,将硫代异氰酸苯酯(PITC)及其类似物共价结合在氨基材料上,用于复杂样本中特异捕获氨基类化合物。该材料含有二硫键,纯化完成后可以通过二硫代苏糖醇等还原试剂,选择性断掉二硫键,将捕获的氨基类化合物从磁性材料上解离到溶液中,经过简单的磁分离和离心之后,溶液即可用于后续的实验分析。本材料及其方法的优势在于可以特异捕获氨基类化合物,断裂二硫键得到的产物可以提高质谱的检测灵敏度,为高通量分离和鉴定氨基类化合物的亚代谢组提供了新型技术方法。
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