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公开(公告)号:CN108645825A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810398003.3
申请日:2018-04-28
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N21/64 , G01N33/533
Abstract: 酶切循环核酸适配体传感器检测牛奶中土霉素的方法,是利用核酸适配体的特异性识别能力和酶切循环放大策略构建了一种可以快速检测土霉素的核酸适配体荧光传感器;当土霉素不存在时,SGI插入双链结构中,体系得到很高的荧光强度;而当体系中存在土霉素时,目标物会并破坏双链结构,体系荧光强度下降;通过测定加入目标物前后体系荧光强度变化,可以实现对土霉素的定性和定量检测;另外,在体系中加入核酸外切酶Exo I可以形成酶切循环放大的功效;本方法的建立包括以下步骤:建立SGI与双链核酸荧光体系;建立核酸适配体传感器荧光检测方法;测定所建立的核酸适配体传感器对土霉素的选择性;运用所建立的核酸适配体传感器测定实际牛奶样品中的土霉素。
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公开(公告)号:CN107941776A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201810005723.9
申请日:2018-01-03
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N21/64 , C12N15/115
Abstract: 核酸敏化稀土发光传感器检测三聚氰胺的方法,是将核酸适配体特异性识别和结合目标物的特点以及单链DNA敏化Tb3+发光的特性相结合而建立的;当三聚氰胺适配体与其互补链形成双螺旋时,对Tb3+荧光的敏化作用较弱;当三聚氰胺存在时,适配体与三聚氰胺识别并结合,释放互补链,游离的互补链将显著激发Tb3+的荧光;通过测定三聚氰胺加入与否体系荧光强度的变化,可以实现对三聚氰胺的定性和定量检测;本方法的建立包括以下步骤:核酸生物传感器分子开关的构建;建立基于稀土敏化发光和核酸适配体识别作用的荧光法检测三聚氰胺;分析所建立核酸适体传感器检测三聚氰胺的选择性;运用所建立的核酸适体荧光传感器测定牛奶中的三聚氰胺。
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公开(公告)号:CN106680255A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710003536.2
申请日:2017-01-04
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N21/64
CPC classification number: G01N21/6428 , G01N2021/6432
Abstract: 基于G‑四联体核酸适配体荧光探针检测三聚氰胺,属于分析化学技术领域;其特征在于利用三聚氰胺与核酸适配体的特异性氢键结合作用使得适配体弯曲成一个发夹结构,这使G‑四连体与FAM荧光距离接近使荧光猝灭,来检测塑料样品中三聚氰胺的残留量。包括以下步骤:T2探针的形成;利用T2探针检测三聚氰胺;基于目标物对G‑四连体核酸适配体探针的荧光作用效果检测三聚氰胺;通过荧光光谱测定含有G‑四连体的核酸适配体荧光探针对三聚氰胺的选择性;应用圆二色谱研究核酸适配体与三聚氰胺之间的相互作用;对实际样品中的三聚氰胺进行检测。本方法提供了一种对三聚氰胺有高选择性,同时又简单、快速、灵敏的检测方法,具有良好的实用价值,便于推广。
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公开(公告)号:CN103389290A
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201310192504.3
申请日:2013-05-14
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种利用双酚A(BPA)分子和壳聚糖(chitosan)之间的氢键作用,基于BPA分子对chitosan修饰的硫化锌量子点(ZnS QDs)的荧光猝灭现象而建立的瓶装饮用水中BPA含量的检测方法,其特点在于BPA分子可以通过氢键与ZnS QDs表面修饰的chitosan分子发生相互作用,而这种氢键相互作用可以导致chitosan分子从ZnS QDs表面部分剥离,进而使ZnS QDs的荧光发生猝灭,因此可利用上述原理检测瓶装饮用水中的BPA,为今后饮用水行业的监管提供了方便。
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