一种基于手性自组装纳米传感器实现胞内端粒酶活性检测的方法

    公开(公告)号:CN106434852B

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201610832776.9

    申请日:2016-09-20

    申请人: 江南大学

    IPC分类号: C12Q1/48

    摘要: 一种基于手性自组装纳米传感器实现胞内端粒酶活性检测的方法,属于材料化学技术领域。本发明包括端粒酶引物TE primer序列组装构建的手性大小金二聚体传感器,端粒酶引物错配TE mismatch序列组装构建的手性大小金二聚体传感器,两种大小金二聚体修饰穿膜肽,两种大小金二聚体传感器在细胞内手性信号随时间的变化,基于大小金二聚体的手性信号实现胞内端粒酶活性的检测,建立标准曲线等步骤实现。本发明提供了能够通过手性信号检测胞内端粒酶活性的方法,制备出了手性产率高,细胞中分散性好的金纳米粒子二聚体。

    一种基于手性自组装纳米传感器实现胞内端粒酶活性检测的方法

    公开(公告)号:CN106434852A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610832776.9

    申请日:2016-09-20

    申请人: 江南大学

    IPC分类号: C12Q1/48

    摘要: 一种基于手性自组装纳米传感器实现胞内端粒酶活性检测的方法,属于材料化学技术领域。本发明包括端粒酶引物TE primer序列组装构建的手性大小金二聚体传感器,端粒酶引物错配TE mismatch序列组装构建的手性大小金二聚体传感器,两种大小金二聚体修饰穿膜肽,两种大小金二聚体传感器在细胞内手性信号随时间的变化,基于大小金二聚体的手性信号实现胞内端粒酶活性的检测,建立标准曲线等步骤实现。本发明提供了能够通过手性信号检测胞内端粒酶活性的方法,制备出了手性产率高,细胞中分散性好的金纳米粒子二聚体。

    一种基于金-石墨烯纳米组装体对Mucin-1手性信号超灵敏检测的方法

    公开(公告)号:CN106323882A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610834319.3

    申请日:2016-09-20

    申请人: 江南大学

    IPC分类号: G01N21/25

    CPC分类号: G01N21/25

    摘要: 一种基于金-石墨烯纳米组装体对Mucin-1手性信号超灵敏检测的方法,属于材料化学技术领域。本发明包括金纳米粒子的合成,石墨烯纳米材料的准备,金纳米粒子与Mucin-1适配体的偶联,石墨烯与Mucin-1适配体部分互补序列的偶联,以及金-石墨烯纳米结构的组装和之后的TEM和手性信号的表征和测定。基于不同Mucin-1浓度对金-石墨烯组装体的解离程度不一样从而影响其手性信号的强弱来建立Mucin-1浓度与金-石墨烯组装体手性信号的关系,来实现Mucin-1的定量检测。本发明提供了能够通过圆二色信号超灵敏检测Mucin-1含量的方法,制备出了圆二色性能高,生物稳定性好的金-石墨烯自组装纳米结构。

    一种细胞内ATP的圆二色光谱实时检测方法

    公开(公告)号:CN106290166A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610832730.7

    申请日:2016-09-20

    申请人: 江南大学

    IPC分类号: G01N21/19

    CPC分类号: G01N21/19

    摘要: 一种细胞内ATP的圆二色光谱实时检测方法,属于材料化学技术领域。本发明包括ATP适配体ATP aptamer序列组装构建的圆二色大小金二聚体传感器,ATP错配mismatch DNA序列组装构建的圆二色大小金二聚体传感器,两种大小金二聚体修饰穿膜肽,两种大小金二聚体传感器在细胞内圆二色信号随时间的变化,基于大小金二聚体的圆二色信号实现胞内ATP实时检测,建立标准曲线等步骤实现。本发明提供了能够通过圆二色信号实时检测胞内ATP含量的方法,制备出了圆二色性能高,生物相容性好的金纳米粒子二聚体。

    一种基于金-石墨烯纳米组装体对Mucin-1手性信号超灵敏检测的方法

    公开(公告)号:CN106323882B

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201610834319.3

    申请日:2016-09-20

    申请人: 江南大学

    IPC分类号: G01N21/25

    CPC分类号: G01N21/25

    摘要: 一种基于金‑石墨烯纳米组装体对Mucin‑1手性信号超灵敏检测的方法,属于材料化学技术领域。本发明包括金纳米粒子的合成,石墨烯纳米材料的准备,金纳米粒子与Mucin‑1适配体的偶联,石墨烯与Mucin‑1适配体部分互补序列的偶联,以及金‑石墨烯纳米结构的组装和之后的TEM和手性信号的表征和测定。基于不同Mucin‑1浓度对金‑石墨烯组装体的解离程度不一样从而影响其手性信号的强弱来建立Mucin‑1浓度与金‑石墨烯组装体手性信号的关系,来实现Mucin‑1的定量检测。本发明提供了能够通过圆二色信号超灵敏检测Mucin‑1含量的方法,制备出了圆二色性能高,生物稳定性好的金‑石墨烯自组装纳米结构。