一种一步式单抗药电化学检测生物传感器及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115725588A

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202211265716.5

    申请日:2022-10-17

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种一步式单抗药电化学检测生物传感器及其制备方法与应用。本发明通过设计并筛选出亲和特异性DNA适配体发夹探针并将其作为特异性捕获单元,然后利用金硫键键合作用将DNA适配体发夹探针固定在丝网印刷电极表面,同时,利用金属与巯基之间自组装相互作用将引入的封闭剂固定到丝网印刷电极表面,并对多余电极表面反应位点进行封闭,最终得到一步式单抗药电化学检测生物传感器。本发明所得一步式单抗药电化学检测生物传感器具有操作简便、灵敏度高、非特异性吸附少、捕获效率高、理化性质稳定、特异性强和选择性好的优点,可用于复杂生物样本中抗体类药物的捕获。

    一种基于超分子组装体的电活性探针及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118443921A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410488020.1

    申请日:2024-04-23

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明属于生物医用材料领域,具体公开了一种基于超分子组装体的电活性探针及其制备方法与应用。本发明首次利用聚合反应合成新型的两亲性嵌段共聚物,在非共价键作用力下,定向自组装形成电活性探针。该探针能够高效负载识别配体和电信号标签,同时具备识别单克隆抗体药物的优异选择性和显著放大电信号的双重功能。同时改善电信号标签难溶于水,不稳定的缺点,显著提升电信号响应强度,无需引入纳米金等导电材料和酶催化等信号放大手段,也无需抗原、抗体等昂贵的大分子生物识别配体,成本更低,操作更简单。与表位模拟肽修饰的丝网印刷电极结合,能够实现在复杂体系中治疗性单克隆抗体药物的超灵敏检测。

    一种小胶质细胞钾离子探针转基因小鼠模型的构建方法

    公开(公告)号:CN114317605B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202210236562.0

    申请日:2022-03-11

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及一种小胶质细胞钾离子探针转基因小鼠的构建方法。本发明通过构建小胶质细胞钾离子探针转基因小鼠模型,通过小胶质细胞特有的Cx3cr1基因的启动子驱动在小胶质细胞内表达钾离子绿色荧光探针GINKO1,其能与胞内钾离子结合表现出绿色荧光信号,最终反应钾离子浓度的变化,从而实现在活体小鼠大脑实时观察小胶质细胞和巨噬细胞内观察钾离子的动态变化。本发明对小胶质细胞和巨噬细胞相关疾病的研究有极大的意义,比如阿尔茨海默症、帕金森和中风等神经退行性疾病。除此之外,还对小胶质细胞和巨噬细胞的生物学研究有巨大的推动作用,为后续相关疾病模型的建立及临床研究工作奠定了坚实的理论研究基础。

    一种小胶质细胞钾离子探针转基因小鼠模型的构建方法

    公开(公告)号:CN114317605A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210236562.0

    申请日:2022-03-11

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及一种小胶质细胞钾离子探针转基因小鼠的构建方法。本发明通过构建小胶质细胞钾离子探针转基因小鼠模型,通过小胶质细胞特有的Cx3cr1基因的启动子驱动在小胶质细胞内表达钾离子绿色荧光探针GINKO1,其能与胞内钾离子结合表现出绿色荧光信号,最终反应钾离子浓度的变化,从而实现在活体小鼠大脑实时观察小胶质细胞和巨噬细胞内观察钾离子的动态变化。本发明对小胶质细胞和巨噬细胞相关疾病的研究有极大的意义,比如阿尔茨海默症、帕金森和中风等神经退行性疾病。除此之外,还对小胶质细胞和巨噬细胞的生物学研究有巨大的推动作用,为后续相关疾病模型的建立及临床研究工作奠定了坚实的理论研究基础。

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