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公开(公告)号:CN119186668A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411702913.8
申请日:2024-11-26
Applicant: 中国计量大学
IPC: B01L3/00 , G01N33/543
Abstract: 本发明公开了一种三维微流控危害因子检测芯片,涉及微流控技术领域,至少包括一微流控芯片主体和一检测反应底座,所述微流控芯片主体呈柱状,微流控芯片主体内设有:磁力棒容置孔、螺旋通道、加液腔、废液腔、检测反应底座定位口、出液口、第一吸气通道和第二吸气通道,磁力棒容置孔内设有一拆卸的磁力棒;所述检测反应底座可拆卸地设于微流控芯片主体底部的检测反应底座定位口处,检测反应底座和检测反应底座定位口之间密封配合;本发明提出一种能够集成混匀、磁分离、纯化、一步多联检测的三维微流控危害因子检测芯片。
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公开(公告)号:CN114836360B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202110139275.3
申请日:2021-02-01
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明提供了一种用于检测耐药基因适应性代价的大肠杆菌基因工程菌及其构建方法,通过Crispr技术在大肠杆菌的attb位点插入sfgfp基因,并导入包含p15a低拷贝复制子、卡那霉素抗性基因kan和多克隆位点MCS的pAKM质粒,构建得到一种用于检测耐药基因适应性代价的检测对照菌,其本身不存在适应性代价,可用于更加准确、稳定、快速、高效地检测目标耐药基因在待测菌株中的适应性代价,适用于耐药基因(含整合子等耐药可移动原件)的适应性代价分析。
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公开(公告)号:CN115304037B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202210770016.5
申请日:2022-07-01
Applicant: 中国计量大学
IPC: C01B21/082 , B82Y40/00 , B01J35/02 , B01J35/10 , B01J27/24 , A01N59/00 , A01P1/00 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种珊瑚状多孔氮化碳管的制备方法及应用。制备过程包括:水热三聚氰胺和焦磷酸钠制备超分子前躯体,将前躯体置于管式炉内高温煅烧得到氮化碳微管,再将氮化碳微管与尿素混合放入马弗炉二次煅烧,得到一种多孔珊瑚状结构g‑C3N4管中管。本发明方法安全、无毒的制备了形貌新颖且具有高效可见光驱动的珊瑚状多孔g‑C3N4管,得到的光催化剂超越了简单的空心氮化碳管,提高了可见光利用率、减小了光生电子空穴复合率,能在可见光照射下高效率灭活水中细菌及去除水体中的抗生素。
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公开(公告)号:CN115304037A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210770016.5
申请日:2022-07-01
Applicant: 中国计量大学
IPC: C01B21/082 , B82Y40/00 , B01J35/02 , B01J35/10 , B01J27/24 , A01N59/00 , A01P1/00 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种珊瑚状多孔氮化碳管的制备方法及应用。制备过程包括:水热三聚氰胺和焦磷酸钠制备超分子前躯体,将前躯体置于管式炉内高温煅烧得到氮化碳微管,再将氮化碳微管与尿素混合放入马弗炉二次煅烧,得到一种多孔珊瑚状结构g‑C3N4管中管。本发明方法安全、无毒的制备了形貌新颖且具有高效可见光驱动的珊瑚状多孔g‑C3N4管,得到的光催化剂超越了简单的空心氮化碳管,提高了可见光利用率、减小了光生电子空穴复合率,能在可见光照射下高效率灭活水中细菌及去除水体中的抗生素。
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公开(公告)号:CN114836360A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202110139275.3
申请日:2021-02-01
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明提供了一种用于检测耐药基因适应性代价的大肠杆菌基因工程菌及其构建方法,通过Crisper技术在大肠杆菌的attb位点插入sfgfp基因,并导入包含p15a低拷贝复制子、卡那霉素抗性基因kan和多克隆位点MCS的pAKM质粒,构建得到一种用于检测耐药基因适应性代价的检测对照菌,其本身不存在适应性代价,可用于更加准确、稳定、快速、高效地检测目标耐药基因在待测菌株中的适应性代价,适用于耐药基因(含整合子等耐药可移动原件)的适应性代价分析。
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公开(公告)号:CN118909761B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411419228.4
申请日:2024-10-12
Applicant: 中国计量大学
IPC: C12M1/34 , C12M1/38 , C12M1/00 , C12Q1/6848 , B01L3/00
Abstract: 本发明公开了一种LAMP耦合CRISPR的微流控芯片,涉及微流控技术领域,所述微流控芯片呈扇形,扇形的中心位置为一旋转定位口,微流控芯片上分为LAMP反应区和CRISPR反应区,LAMP反应区和CRISPR反应区之间通过若干条形孔分隔,LAMP反应区靠近旋转定位口设置,所述LAMP反应区内设有一LAMP反应腔和若干温控腔;所述CRISPR反应区内设有一弧形的导流通道、一废液腔和若干CRISPR反应单元。本发明提出一种LAMP耦合CRISPR的封闭离心式微流控芯片,其将LAMP反应和CRISPR反应嵌合到同一块微流控芯片的不同区域,不会造成气溶胶污染,节约时间的同时提高检测的准确度。
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公开(公告)号:CN118909761A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411419228.4
申请日:2024-10-12
Applicant: 中国计量大学
IPC: C12M1/34 , C12M1/38 , C12M1/00 , C12Q1/6848 , B01L3/00
Abstract: 本发明公开了一种LAMP耦合CRISPR的微流控芯片,涉及微流控技术领域,所述微流控芯片呈扇形,扇形的中心位置为一旋转定位口,微流控芯片上分为LAMP反应区和CRISPR反应区,LAMP反应区和CRISPR反应区之间通过若干条形孔分隔,LAMP反应区靠近旋转定位口设置,所述LAMP反应区内设有一LAMP反应腔和若干温控腔;所述CRISPR反应区内设有一弧形的导流通道、一废液腔和若干CRISPR反应单元。本发明提出一种LAMP耦合CRISPR的封闭离心式微流控芯片,其将LAMP反应和CRISPR反应嵌合到同一块微流控芯片的不同区域,不会造成气溶胶污染,节约时间的同时提高检测的准确度。
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