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公开(公告)号:CN101948927A
公开(公告)日:2011-01-19
申请号:CN201010503080.4
申请日:2010-10-12
申请人: 上海交通大学 , 上海佰真生物科技有限公司
IPC分类号: C12Q1/68
CPC分类号: C12Q1/68 , C12Q2563/155
摘要: 一种纳米技术领域的纳米颗粒在DNA折纸芯片上的可控分布方法。该方法为三种方案的任一种:一、构造一个非对称二维图形,制备DNA折纸芯片,制备胶体金探针,粒径胶体金探针与非对称二维图形DNA折纸芯片连接,原子力显微镜成像;二、构造一个非对称二维图形,制备DNA折纸芯片,制备胶体金探针,DNA短链与胶体金探针杂交,粒径胶体金探针与非对称二维图形DNA折纸芯片连接,原子力显微镜成像;三、构造一个非对称二维图形,制备DNA折纸芯片,制备胶体金探针,DNA短链与胶体金探针杂交,粒径胶体金探针与非对称二维图形DNA折纸芯片连接,原子力显微镜成像,本发明在极微量生化检测芯片研制,纳米器件开发,纳米粒子基本性质研究等学科领域具有广泛的应用空间。
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公开(公告)号:CN101956015B
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN201010503063.0
申请日:2010-10-12
申请人: 上海交通大学 , 上海佰真生物科技有限公司
IPC分类号: C12Q1/68
CPC分类号: C12Q1/68 , C12Q2563/155
摘要: 一种纳米技术领域的纳米金颗粒检测单核苷酸多态性的方法。包括如下步骤:利用DNA折纸术构造一个非对称二维图形,制备DNA折纸芯片;制备胶体金探针;DNA短链与胶体金探针杂交;粒径胶体金探针与非对称二维图形DNA折纸芯片连接;单核苷酸多态性检测。本发明具有无需严格的实验条件和复杂的酶反应,同时既简单,又低成本等优点。通过本发明可以在纳米尺度、液相反应中实现DNA杂交过程,实现高灵敏的生物医学检测。
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公开(公告)号:CN101956015A
公开(公告)日:2011-01-26
申请号:CN201010503063.0
申请日:2010-10-12
申请人: 上海交通大学 , 上海佰真生物科技有限公司
IPC分类号: C12Q1/68
CPC分类号: C12Q1/68 , C12Q2563/155
摘要: 一种纳米技术领域的纳米金颗粒检测单核苷酸多态性的方法。包括如下步骤:利用DNA折纸术构造一个非对称二维图形,制备DNA折纸芯片;制备胶体金探针;DNA短链与胶体金探针杂交;粒径胶体金探针与非对称二维图形DNA折纸芯片连接;单核苷酸多态性检测。本发明具有无需严格的实验条件和复杂的酶反应,同时既简单,又低成本等优点。通过本发明可以在纳米尺度、液相反应中实现DNA杂交过程,实现高灵敏的生物医学检测。
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公开(公告)号:CN103014145B
公开(公告)日:2014-06-11
申请号:CN201210362900.1
申请日:2010-10-12
申请人: 上海交通大学
摘要: 本发明涉及一种纳米颗粒在DNA折纸芯片上的可控分布方法,其包括如下步骤:第一步,利用DNA折纸术构造一个非对称二维图形,制备DNA折纸芯片;第二步,制备胶体金探针;第三步,DNA短链与胶体金探针杂交;第四步,粒径胶体金探针与非对称二维图形DNA折纸芯片连接;第五步,原子力显微镜成像;所述的非对称二维图形,在特定位置附近伸出三条订书钉链末端修饰寡核苷酸捕获探针,让它们与同一个末端修饰5nm粒径胶体金颗粒的报告探针链三对一杂交;本发明在极微量生化检测芯片研制,纳米器件开发,纳米粒子基本性质研究等学科领域具有广泛的应用空间。
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公开(公告)号:CN103014146B
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201210362952.9
申请日:2010-10-12
申请人: 上海交通大学
摘要: 本发明涉及一种纳米颗粒在DNA折纸芯片上的可控分布方法,其包括如下步骤:第一步,利用DNA折纸术构造一个非对称二维图形,制备DNA折纸芯片;第二步,制备胶体金探针;第三步,DNA短链与胶体金探针杂交;第四步,粒径胶体金探针与非对称二维图形DNA折纸芯片连接;第五步,原子力显微镜成像;所述的胶体金探针,在胶体金探针连入地图之前,先将一个10nt短链,在50℃时,杂交固定在靠近金颗粒底部寡核苷酸探针上;本发明在极微量生化检测芯片研制,纳米器件开发,纳米粒子基本性质研究等学科领域具有广泛的应用空间。
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公开(公告)号:CN103014146A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210362952.9
申请日:2010-10-12
申请人: 上海交通大学
摘要: 本发明涉及一种纳米颗粒在DNA折纸芯片上的可控分布方法,其包括如下步骤:第一步,利用DNA折纸术构造一个非对称二维图形,制备DNA折纸芯片;第二步,制备胶体金探针;第三步,DNA短链与胶体金探针杂交;第四步,粒径胶体金探针与非对称二维图形DNA折纸芯片连接;第五步,原子力显微镜成像;所述的胶体金探针,在胶体金探针连入地图之前,先将一个10nt短链,在50℃时,杂交固定在靠近金颗粒底部寡核苷酸探针上;本发明在极微量生化检测芯片研制,纳米器件开发,纳米粒子基本性质研究等学科领域具有广泛的应用空间。
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公开(公告)号:CN103014145A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210362900.1
申请日:2010-10-12
申请人: 上海交通大学
摘要: 本发明涉及一种纳米颗粒在DNA折纸芯片上的可控分布方法,其包括如下步骤:第一步,利用DNA折纸术构造一个非对称二维图形,制备DNA折纸芯片;第二步,制备胶体金探针;第三步,DNA短链与胶体金探针杂交;第四步,粒径胶体金探针与非对称二维图形DNA折纸芯片连接;第五步,原子力显微镜成像;所述的非对称二维图形,在特定位置附近伸出三条订书钉链末端修饰寡核苷酸捕获探针,让它们与同一个末端修饰5nm粒径胶体金颗粒的报告探针链三对一杂交;本发明在极微量生化检测芯片研制,纳米器件开发,纳米粒子基本性质研究等学科领域具有广泛的应用空间。
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