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公开(公告)号:CN105241845A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510608056.X
申请日:2015-09-22
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01N21/49
Abstract: 本发明提供了一种实时监测G-四联体形成的单颗粒SPR探针的制备和应用。基于贵金属(金、银等)纳米颗粒的良好的生物相容性、大比表面积和SPR高灵敏性,采用可与钾离子特异结合的端粒Aptamer对贵金属纳米颗粒进行表面修饰,简单、方便的构建了可高灵敏检测钾离子并实时监测G-四联体形成过程的单颗粒生物探针。特异性结合的整个过程可以通过暗场显微镜(DFM)和散射光谱仪联用下的单个贵金属纳米颗粒的SPR光谱峰移动量来表征。此探针具有实时检测的功能,且检测速度快,灵敏度高,检测范围宽等优点。此外,可通过数据拟合分析得到形成G-四联体的解离常数Kd和吉布斯自由能ΔG,以及在形成过程中的两种结合位点形态。
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公开(公告)号:CN113109298B
公开(公告)日:2023-02-14
申请号:CN202110475786.2
申请日:2021-04-29
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01N21/552
Abstract: 本发明提供一种检测含巯基蛋白质三维结构状态的方法,实现了Au@Ag纳米颗粒在含巯基蛋白质三维结构状态检测中的应用,可在单纳米颗粒尺度上对蛋白质结构构型变化的高灵敏度检测,而且蛋白质的展开程度与Au@Ag纳米立方体‑含巯基蛋白质组装体散射光谱的红移量呈相关关系,实现了快速、高灵敏地检测蛋白质三维结构状态,解决了现有技术中无法实时监测蛋白质三维折叠状态的技术难题,操作简单。
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公开(公告)号:CN113310966B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202110630094.0
申请日:2021-06-07
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01N21/65 , C12Q1/6816
Abstract: 本发明公开了一种单个核‑卫星组装体表面增强拉曼(SERS)分子尺及其在检测单个四面体DNA构型变化中的应用。所述分子尺包括核金纳米颗粒、四面体DNA和卫星金纳米颗粒,所述卫星金纳米颗粒通过一个四面体DNA与核金纳米颗粒连接。在Hg2+驱动下,四面体DNA构型发生变化,核纳米金与卫星纳米金之间的间距减小,等离子体激元耦合作用增强,使得核‑卫星纳米组装体的SERS强度大大增加;这一过程可以通过DFM与拉曼光谱联用装置实时观测,单个核‑卫星组装体的SERS光谱的强度上表现出阶梯状的升高,实现在单分子水平对四面体DNA构型变化的实时监测。
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公开(公告)号:CN108344788A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810129156.8
申请日:2018-02-08
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种基于金纳米笼的电化学生物传感器的制备方法及应用,利用金硫共价键将金纳米笼固定在浸泡过巯基硅烷化试剂的基底导电玻璃片上,依次利用静电吸附力在纳米颗粒表面吸附多巴胺和脂肪酶,进一步修饰所述基底导电玻璃片上的金纳米笼颗粒;所述金纳米笼是在十六烷基三甲基氯化铵作为表面活性剂条件下,利用种子生长法制备金核-银壳纳米立方结构,最后利用氯金酸转换银壳形成的金纳米笼纳米颗粒。本发明所制备的高性能电化学生物传感器在保留酶的最大生物活性的同时,有效的增加了电极表面积及其电化学性能,所述高性能电化学生物传感器不仅可用于水样中对甘油三酯的高灵敏检测,在人血清样本中同样适用。
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公开(公告)号:CN114708886B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202210437183.8
申请日:2022-04-25
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G11B7/242 , G11B7/2531 , G11B7/253 , G11B7/2533 , G11B7/2536 , G11B7/2534 , G11B7/26 , G11B7/0045 , G11B7/0055 , G11B7/006 , B22F9/24 , B22F1/102 , B22F1/054 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 传统的光存储介质对数据的读写,输入和输出更本发明公开了一种热敏可擦写等离子激元 加的准确。纳米生物存储器及其制备方法,属于纳米光存储材料及生物传感科学技术领域,该热敏可擦写等离子激元纳米存储器是采用不同链长、具有PolyA或PolyT末端的互补二嵌段DNA作为偶联分子,通过DNA特异性杂交连接小尺寸卫星纳米颗粒和大尺寸核颗粒而成。基于金纳米颗粒良好的光热效果和短链的核苷酸序列所具有的较低的解链温度使形成的核‑卫星结构金纳米颗粒具有良好的重现性,使得该热敏可擦写等离子激元纳(56)对比文件US 5787032 A,1998.07.28US 6867408 B1,2005.03.15WO 0049465 A1,2000.08.24董一名;孙法家;武瑞君;钱珑.DNA 数字信息存储的研究进展.合成生物学.2021,第2卷(第3期),全文.张志涛.基于核卫星结构金纳米颗粒构建热敏响应型温度探针/ 光存储器的研究与应用.CNKI优秀硕士论文全文数据库.2023,全文.Hamed Osouli Tabrizi;SaghiForouhi.CMOS Capacitive DNA Nano-MassMeasurement for DNA StorageApplication.IEEE.2021,全文.
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公开(公告)号:CN113134084B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202110459813.7
申请日:2021-04-27
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开一种谷胱甘肽刺激诱导聚集型复合金纳米颗粒及其制备,该复合纳米颗粒从内至外依次是金纳米颗粒、聚多巴胺涂层和接枝的甲氧基封端胱胺化氨基聚乙二醇。复合颗粒的尺寸小,包覆的PDA涂层与长链的聚乙二醇使其具有良好的生物相容性,也减少了网状内皮系统的吞噬,增加了其血液停留时间,在静脉注入后可以高效富集到肿瘤区域;到达肿瘤细胞中后,肿瘤微环境中高浓度的还原型谷胱甘肽将复合纳米颗粒中的二硫键还原为巯基断裂,纳米颗粒脱去聚乙二醇后打破了颗粒之间原有的静电平衡,大的聚集体形成后将颗粒的LSPR转移到近红外光区域,增强其对近红外光吸收能力,从而可以用于肿瘤的光声成像与光热治疗。
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公开(公告)号:CN113134084A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202110459813.7
申请日:2021-04-27
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开一种谷胱甘肽刺激诱导聚集型复合金纳米颗粒及其制备,该复合纳米颗粒从内至外依次是金纳米颗粒、聚多巴胺涂层和接枝的甲氧基封端胱胺化氨基聚乙二醇。复合颗粒的尺寸小,包覆的PDA涂层与长链的聚乙二醇使其具有良好的生物相容性,也减少了网状内皮系统的吞噬,增加了其血液停留时间,在静脉注入后可以高效富集到肿瘤区域;到达肿瘤细胞中后,肿瘤微环境中高浓度的还原型谷胱甘肽将复合纳米颗粒中的二硫键还原为巯基断裂,纳米颗粒脱去聚乙二醇后打破了颗粒之间原有的静电平衡,大的聚集体形成后将颗粒的LSPR转移到近红外光区域,增强其对近红外光吸收能力,从而可以用于肿瘤的光声成像与光热治疗。
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公开(公告)号:CN111812064A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010492250.7
申请日:2020-06-02
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01N21/552 , G01N21/49 , G01N21/39 , G01N1/28
Abstract: 本发明公开一种生物传感器及制备方法和应用,本发明所述的生物传感器为包括金银核壳纳米颗粒-含有偶氮苯分子的四面体结构DNA组装体。其制备方法包括以下步骤:制备金银核壳纳米颗粒;制备含偶氮苯分子的四面体结构DNA;(3)组装金银核壳纳米颗粒-含有偶氮苯分子的四面体DNA组装体。本发明的金银核壳纳米颗粒-含有偶氮苯分子的四面体结构DNA组装体的生物传感器,可在单纳米颗粒尺度上实现miR-21的高灵敏度检测,而且miR-21的浓度与金银核壳纳米颗粒-含有偶氮苯分子的四面体结构DNA组装体散射光谱的红移量呈线性关系,对早期癌症的诊断和预后治疗具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN107607515A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710589717.8
申请日:2017-07-19
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种基于Au@AgNCs检测硫离子的方法。该方法首先制备固定了Au@AgNCs的玻璃片作为等离子散射测试芯片,其次将该等离子散射测试芯片置于暗场显微镜的载物台上,在玻璃片表面的中心位置加入50~500μL的超纯水,形成一个圆形的水珠,通过移动操作平台使水珠位于光路的正中心,在暗场显微镜下采集颗粒的彩色图片,再在微区散射光谱仪下采集单个纳米颗粒的散射光谱;然后向上述水珠中加入待测硫离子溶液,可以观测到单个纳米探针的散射光谱峰位移变化量,最后计算硫离子浓度与散射光谱移动的标准曲线,通过与标准曲线的对比计算即可得知待测溶液中硫离子的浓度。本发明的检测方法是基于单颗粒LSPR的技术,具有实时、快速、准确、灵敏度高等优点。
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公开(公告)号:CN113109298A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110475786.2
申请日:2021-04-29
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01N21/552
Abstract: 本发明提供一种检测含巯基蛋白质三维结构状态的方法,实现了Au@Ag纳米颗粒在含巯基蛋白质三维结构状态检测中的应用,可在单纳米颗粒尺度上对蛋白质结构构型变化的高灵敏度检测,而且蛋白质的展开程度与Au@Ag纳米立方体‑含巯基蛋白质组装体散射光谱的红移量呈相关关系,实现了快速、高灵敏地检测蛋白质三维结构状态,解决了现有技术中无法实时监测蛋白质三维折叠状态的技术难题,操作简单。
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