一种基于错配的银的功能核酸的比色传感器及其应用

    公开(公告)号:CN108051411B

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN201711027387.X

    申请日:2017-10-27

    IPC分类号: G01N21/64

    摘要: 本发明公开了金属离子检测技术领域的一种基于错配的银的功能核酸的比色传感器及其应用。该比色传感器包括分子识别元件和信号转换元件,所述分子识别元件包括等温扩增体系,等温扩增体系包括A体系和B体系,A体系包括扩增模板、dNTPs和促发链,B体系包括Bst0DNA聚合酶和Nt.BstNBI切刻内切酶;分子识别元件识别银离子,并将产生扩增产物,扩增产物在硫代黄色素作用下,形成G‑四链体结构,通过检测荧光强度,计算得出银离子浓度。本发明比色传感器基于银离子的胞嘧啶错配、等温指数放大反应和G‑四链体液相传感技术构建,用于银离子的检测,简便快速、灵敏度高、特异性高、耐高盐以及成本低。

    一种基于铬的功能核酸的传感器及其应用

    公开(公告)号:CN107988323B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201711027585.6

    申请日:2017-10-27

    摘要: 本发明公开了金属离子检测技术领域的一种基于铬的功能核酸的传感器及其应用。该传感器包括分子识别元件、信号放大元件和信号转换元件,所述分子识别元件包括铬离子脱氧核酶,铬离子脱氧核酶由底物链和酶链组成;所述信号放大元件包括等温扩增体系和氯高铁血红素,等温扩增体系包括扩增模板;所述信号转换元件包括显色剂。该传感器基于铬离子脱氧核酶、等温指数放大反应和G‑四链体液相传感技术,在检测铬离子中简便快速、灵敏度高、特异性高、耐高盐,并可用于环境中铬离子的现场检测。

    一种基于铅的功能核酸的比色传感器及其应用

    公开(公告)号:CN107991274A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201711027459.0

    申请日:2017-10-27

    IPC分类号: G01N21/64

    摘要: 本发明公开了一种基于铅的功能核酸的比色传感器及其应用。该比色传感器包括分子识别元件、信号放大元件和信号转换元件,所述分子识别元件包括铅离子脱氧核酶,铅离子脱氧核酶由底物链和酶链组成;所述信号放大元件包括等温扩增体系,等温扩增体系包括扩增模板;所述信号转换元件包括硫代黄色素。本发明比色传感器基于铅离子脱氧核酶、等温指数放大反应和G-四链体液相传感技术,分子识别元件识别铅离子,并将产生扩增产物,扩增产物在硫代黄色素作用下,形成G-四链体结构,通过检测荧光强度,计算得出铅离子浓度,简便快速、灵敏度高、特异性高、耐高盐、成本低。

    一种基于镉的功能核酸的可视化传感器及其应用

    公开(公告)号:CN107966436A

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201711022150.2

    申请日:2017-10-27

    IPC分类号: G01N21/78 G01N21/25

    摘要: 本发明公开了金属离子检测技术领域的一种基于镉的功能核酸的可视化传感器及其应用。该传感器包括分子识别元件、信号放大元件和信号转换元件,所述分子识别元件包括镉离子脱氧核酶,镉离子脱氧核酶由底物链和酶链组成;所述信号放大元件包括等温扩增体系和氯高铁血红素,等温扩增体系包括扩增模板;所述信号转换元件包括显色剂。该可视化传感器基于镉离子脱氧核酶、等温指数放大反应和G-四链体液相传感技术构建,具备简便快速、灵敏度高、特异性高、耐高盐以及成本低等优点,可用于环境中镉离子的现场检测。

    一种基于锌的功能核酸的耐高盐比色传感器及其应用

    公开(公告)号:CN107966423A

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201711027646.9

    申请日:2017-10-27

    摘要: 本发明公开了一种基于锌的功能核酸的耐高盐比色传感器及其应用。该耐高盐比色传感器包括分子识别元件、信号放大元件和信号转换元件,所述分子识别元件包括锌离子脱氧核酶,锌离子脱氧核酶由底物链和酶链组成;所述信号放大元件包括等温扩增体系,等温扩增体系包括扩增模板;所述信号转换元件包括硫代黄色素。分子识别元件识别锌离子,并将产生扩增产物,扩增产物在硫代黄色素作用下,形成G-四链体结构,通过检测荧光强度,计算得出锌离子浓度。本发明传感器基于锌离子脱氧核酶、等温指数放大反应和G-四链体液相传感技术,可用于环境中锌离子的现场检测,操作简便快捷、成本低廉、灵敏度高、选择性好。

    基于LAMP的转基因玉米MON863基因快检试剂盒及检测方法

    公开(公告)号:CN104212880B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201310313904.5

    申请日:2013-07-24

    IPC分类号: C12Q1/68 C12N15/11

    摘要: 本发明涉及生物检测试剂及方法,具体是指转基因玉米MON863的环介导等温扩增引物的设计及其环介导等温扩增检测试剂和方法。本发明针对MON863基因整合图谱中Cry3Bb1基因和tahsp17基因的连接区域设计一套引物,由两对引物构成,特异性好。检测方法包括基因组的提取、环介导等温扩增以及显色反应,操作简便、灵敏度高、反应快速、结果判定方便。另外本发明的试剂盒由引物、反应液、Bst DNA 聚合酶、显色剂等组成,利用该试剂盒检测MON863品系,具有灵敏度高、特异性强、操作简单、肉眼判定结果等优点,为转基因植物检测提供了有效、快速的检测方法。

    一种用于重金属残留快速检测的6合1试纸

    公开(公告)号:CN104931491A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510293981.8

    申请日:2015-06-02

    IPC分类号: G01N21/78

    摘要: 本发明涉及一种快速、灵敏、便捷的重金属残留快速检测6合1试纸,包括汞、镉、铅、铜、铬、镍6项重金属指标,属于食品和环境水质监测领域。本发明仅由纸基和显色纸片两部分组成,结构和操作都很简单;以3mm层析滤纸为载体,使试纸能够在1-3min内对食品、环境和水质中汞、镉、铅、铜、铬、镍6种重金属含量的进行快速检测;依靠目力观察即可得出准确的定量检测结论,不需用贵重仪器显示,使用者不需专门训练就能掌握;同时价格便宜,生产成本低,为一次性使用且无需检修维护,精确度较高,重复性也好,非常适宜于现场实时快速检测和监测。

    一种蜡样芽孢杆菌多克隆抗体的制备方法

    公开(公告)号:CN103804494A

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201410023622.6

    申请日:2014-01-19

    IPC分类号: C07K16/12 C07K16/06

    摘要: 本发明提供了一种蜡样芽孢杆菌多克隆抗体制备方法,包括以下步骤:步骤一,富集:将蜡样芽孢杆菌活化后涂平板扩大培养;步骤二,固定:改良型沸水浴法使菌体表面成分固定,使抗原决定簇充分暴露;步骤三,乳化:用自组装乳化器将佐剂和菌体混合物制成均匀乳化液;步骤四,免疫:采用背部多位点为主,外周位点为辅的方式,进行动物免疫;步骤五,抗血清效价:采用ELISA方法评估抗血清效价,进行加强免疫;步骤六,取全血:采用水合氯醛麻醉,颈部动脉取全血;步骤七,抗血清制备:将兔全血适宜温度静置自然层析,离心分离抗血清;步骤八,纯化:利用正辛酸-硫酸铵法,纯化抗血清制备多克隆抗体;该制备方法得到的多克隆抗体效价高、特异性好,灵敏度强具有极大的应用优势。

    一种铜的耐高盐核酸传感器及其应用

    公开(公告)号:CN107976436B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201711024308.X

    申请日:2017-10-27

    IPC分类号: G01N21/78 G01N21/25

    摘要: 本发明公开了一种铜的耐高盐核酸传感器及其应用。所述传感器,包括分子识别元件、信号放大元件和信号转换元件,所述分子识别元件包括铜离子脱氧核酶;所述铜离子脱氧核酶由底物链与酶链组成;所述信号放大元件包括等温扩增体系,所述等温扩增体系包括扩增模板;所述信号转换元件包括氯高铁血红素和显色剂。本发明的传感器,特异性识别铜离子,通过等温指数放大反应进行信号一级的扩大和转化;在氯高铁血红素诱导下形成具有活性的G‑四链体结构,催化显色剂显色,从而产生二级放大与转化,转化成可视化的信号,可以进行高盐环境中的定性和定量的检测。

    一种基于功能核酸的传感器及其在钠离子检测中的应用

    公开(公告)号:CN107976435B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201711022461.9

    申请日:2017-10-27

    IPC分类号: G01N21/78 C12Q1/6844 C12Q1/34

    摘要: 本发明公开了金属离子检测技术领域的一种基于功能核酸的传感器及其在钠离子检测中的应用。该传感器包括分子识别元件、信号放大元件和信号转换元件,所述分子识别元件包括钠离子脱氧核酶;所述钠离子脱氧核酶由底物链和酶链组成;所述信号放大元件包括等温扩增体系和氯高铁血红素,所述等温扩增体系包括扩增模板;所述信号转换元件包括显色剂。该传感器基于钠离子核酶、等温指数放大反应和G‑四链体液相传感技术构建,可用于环境中钠离子的现场检测,具备简便快速、灵敏度高、特异性高以及成本低等优点,特别是能够实现可视化检测。