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公开(公告)号:CN114990199B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202210624936.6
申请日:2022-06-02
Applicant: 重庆大学 , 重庆大学附属三峡医院
IPC: C12Q1/6827 , C12Q1/6806 , C12Q1/6886 , C12N15/11 , C12N15/113 , C12N15/10
Abstract: 本发明公开了一种基于重组酶聚合酶扩增与CRISPR/Cas12a耦合的DNA甲基化检测方法,利用HhaI的特异性,能够对甲基化和非甲基化DNA进行有效区分,同时,RPA结合Lambda酶的高扩增能力可以产生大量的ssDNA,然后获得的ssDNA可以被Cas12a识别,识别过程中不需要PAM位点,并且CRISPR/Cas12a的高特异性和自放大能力进一步提高了传感性能,从而使本发明所述检测方法具有较高的灵敏度和选择性,良好的抗干扰能力和重复性。
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公开(公告)号:CN114990199A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210624936.6
申请日:2022-06-02
Applicant: 重庆大学 , 重庆大学附属三峡医院
IPC: C12Q1/6827 , C12Q1/6806 , C12Q1/6886 , C12N15/11 , C12N15/113 , C12N15/10
Abstract: 本发明公开了一种基于重组酶聚合酶扩增与CRISPR/Cas12a耦合的DNA甲基化检测方法,利用HhaI的特异性,能够对甲基化和非甲基化DNA进行有效区分,同时,RPA结合Lambda酶的高扩增能力可以产生大量的ssDNA,然后获得的ssDNA可以被Cas12a识别,识别过程中不需要PAM位点,并且CRISPR/Cas12a的高特异性和自放大能力进一步提高了传感性能,从而使本发明所述检测方法具有较高的灵敏度和选择性,良好的抗干扰能力和重复性。
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公开(公告)号:CN118993095A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411084574.1
申请日:2024-08-08
Applicant: 重庆大学
IPC: C01B35/04 , G01N7/00 , C12Q1/6886 , C12Q1/6811 , C12Q1/6837 , C12N15/11 , B82Y40/00 , B82Y15/00 , B82Y5/00 , B01J23/75
Abstract: 本发明涉及生物检测技术领域,具体是一种CoB NP纳米酶的制备方法及检测试剂盒、检测系统。所述制备方法为混合乙二醇、聚乙烯吡咯烷酮和硼化钴粉末,加入H2O2和冰醋酸混合物后封闭反应,通过离心收集并洗涤沉淀物,最后重新溶解、超声处理并离心获得CoB NP纳米酶。所述试剂盒包括生物芯片和检测试剂,其中检测试剂含有特定DNA序列的SP‑CoB NP纳米酶信号探针,生物芯片上连接对应的捕获探针。所述生物芯片具有三层结构,分别用于加样、反应和废液收集,提高了检测的便捷性和效率。本发明的有益效果在于,通过采用CoB NP纳米酶与信号探针连接,结合特制的生物芯片,实现了对靶标的高灵敏度和高特异性检测,使得检测过程更加简便快捷,适用于现场快速检测。
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公开(公告)号:CN116735743B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202310671854.1
申请日:2023-06-07
Applicant: 重庆大学 , 重庆市食品药品检验检测研究院 , 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
Abstract: 本发明属于环境及食品分析技术领域,具体涉及一种同时检测有机固体样品中全氟化合物种类和总量的方法。该方法为:①采用湿式氧化将有机固体样品中的有机物氧化分解以消除基质效应,而全氟化合物凭借其高稳定性而得以保留,再通过液相色谱‑质谱联用仪测定全氟化合物的种类。②采用超临界水氧化将有机固体样品中的所有有机物彻底氧化分解,其中的全氟化合物中的氟原子被全部转化为F‑,再通过离子色谱测定F‑,进而反推全氟化合物总量。本发明解决了现有检测方法面临的前处理繁杂、全氟化合物分离难、检测不全等问题,成功实现了复杂有机固体样品中全氟化合物的种类及总量的有效检测,对全氟化合物的污染管控具有重要意义。
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公开(公告)号:CN114279991B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202111646763.X
申请日:2021-12-30
Applicant: 宜宾五粮液股份有限公司 , 重庆大学
IPC: G01N21/33 , G01N21/3577 , G01N21/359 , G01N21/64
Abstract: 本发明白酒品牌鉴定的方法,涉及鉴别白酒技术领域,通过采集白酒样本的紫外光谱数据和近红外光谱数据,进行降维处理,提取白酒样本的紫外特征值和近红外特征值,利用白酒样本分别与k种量子点混合采集三维荧光光谱数据,将k种量子点作为新一维度数据,把三维荧光光谱数据扩展到相应的四维荧光光谱数据,进行预处理,再进行数学分解,提取荧光特征值,将白酒样品的三种特征值融合,获得白酒样品的融合特征,将白酒样本分为训练集和测试集,将划分好的样本融合特征作为分类器的输入,并由分类器输出分类结果来达到白酒品牌的鉴定,解决了现有技术不能实现大批量白酒品牌快速鉴定的问题,本发明适用于鉴别白酒品牌和真伪。
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公开(公告)号:CN115872393A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202310003816.9
申请日:2023-01-03
Applicant: 重庆大学 , 重庆市食品药品检验检测研究院
Abstract: 本发明属于资源与环境技术领域,具体涉及一种以有机固废为碳源制备高附加值碳量子点的方法及系统。本发明采用两步法,以复杂有机固废为碳源,依次通过部分氧化分解和水热合成制备高附加值的碳量子点,该方法具体为:有机固废通过研磨粉碎,在氧化剂的作用下发生部分氧化分解反应,反应所得物料通过过滤分离去除固体残渣,得碳源滤液;根据来源小分子碳源的杂原子组成及目标碳量子点的掺杂需求,选择并调配杂原子化学助剂,与碳源滤液混合后在高温高压条件下进行水热合成,所得产物经分离纯化,弃去废液,获得碳量子点产品。本发明方法具有转化率高、副产物少、洁净环保和碳量子点品质高的优点,且本发明方法实现了有机固废的高值资源化全利用。
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公开(公告)号:CN111394430A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010238569.7
申请日:2020-03-30
Applicant: 重庆大学
IPC: C12Q1/6844 , C12Q1/70 , C12R1/93
Abstract: 本发明公开了一种基于CRISPR-Cas12a耦合增强型链置换扩增的检测系统及其应用,所述系统包括模板、LbaCas12a、crRNA、报告单链DNA分子、DNA聚合酶和核酸内切酶Nt.BbvCI;所述模板与待检测序列碱基互补,并合成与所述模板互补的双链DNA,所形成的双链DNA包含两个核酸内切酶Nt.BbvCI识别位点,且经剪切和聚合置换反应得到激活链序列片段;所述crRNA包括固定序列和识别序列,所述固定序列与LbaCas12a特异性识别,所述识别序列与激活链序列片段互补。本发明可用于特定序列DNA和UDG活性检测,具有成本低、响应速度快、准确性高、重复性好、操作简便的优点,抗干扰能力强,同时具有较高的灵敏度和特异性,也将在临床诊断和生物医学研究中发挥关键作用,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107748156B
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201711340438.4
申请日:2017-12-14
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种草甘膦的检测方法,本发明利用Fe3+可以与碳点表面的羧基和羟基发生配位作用使其发生聚集而荧光淬灭。而草甘膦中的膦酰基对于Fe3+有更强的配位作用,所以能将Fe3+从碳点中竞争出来,使得碳点得到分散而使荧光获得恢复,因此可以通过荧光强度来检测待测溶液中草甘膦的浓度。本发明样品不需要前处理,不需要大型仪器,操作简单,不需要添加酶,大大的降低了成本,检测专一性好,避免其它常见农药干扰,检测灵敏度高,检测限低,稳定性好。用途广泛,可以用于水果、蔬菜、河水等样品中草甘膦的检测。本发明在检测分析领域具有良好的应用前景和潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN106198947B
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201610527600.2
申请日:2016-07-06
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N33/497
Abstract: 本发明提供一种采用可视化阵列芯片进行气体分析的方法,分别取本发明可检测的化合物挥发气体中单独一种或多种混合,制成若干个标准气体样品,采用可视化阵列芯片对各个标准气体进行分析检测,采取芯片在与标准气体反应前和反应后的图像,在红绿蓝三基色原理的基础上,将得到的各个标准气体样品与芯片反应后的图像对反应前图像进行数字减影,对得到的差值矢量结果进行主成分分析和费氏线性判别分析,得各个标准气体样品的分析结果,采用同样的处理和分析方法对未知气体样品进行检测,将未知气体样品的分析结果与标准气体的分析结果进行模式识别,分析出未知气体样品的气体种类。本发明方法具检测灵敏度高、检出限低、准确率高、检测快速的优点。
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公开(公告)号:CN106198797B
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201610528719.1
申请日:2016-07-06
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N30/02
Abstract: 本发明提供一种用于气体分析的可视化阵列芯片及其应用,所述可视化阵列芯片在基材上按照阵列排布方式设置有1~36号功能模块,所述功能模块由分别采用纳米金颗粒、介多孔有机硅酸盐、塑化剂和对醛类挥发性有机物具有特异性响应材料修饰的染料和卟啉在基材上涂覆制得,所述可视化阵列芯片可用于检测分析苯、甲苯、对二甲苯、三甲苯、三氯氟甲烷、丙醛、己醛、乙醛、庚醛、丙酮、2‑戊酮、四氢呋喃、庚烷、癸烷、十一烷、1‑己烯、异戊二烯、苯乙烯、乙酸、丙酸、乙二胺、四甲基乙二胺、乙腈、丙醇、硫醇和乙酸丁酯化合物中的至少一种挥发气体。本发明芯片可用于多种气体成分检测,对检测限低的检测物具有高灵敏度,可达到ppbv检测水平。
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