一种动植物疫病的核酸标准物质、形貌模拟方法及其应用

    公开(公告)号:CN115029462B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210953334.5

    申请日:2022-08-10

    Abstract: 本发明公开了一种动植物疫病的核酸标准物质、形貌模拟方法及其应用,涉及生物参数测量及分子诊断技术领域。通过PCR扩增,使得带有接头的动物疫病病原体或植物疫病病原体的检测目的基因片段整合到目标动植物的基因组核酸中,模拟出感染动植物疫病后的动植物材料形貌,以此制备出相对稳定的动物疫病或植物疫病的核酸标准物质的候选材料,以期进一步通过筛选获得动物疫病或植物疫病的核酸标准物质。该方法可以广泛应用于多种动物疫病或植物疫病的核酸标准物质制备,解决了原始材料获取难的“卡脖子”问题,对于生物安全的预警、防控、监管与检测具有重要意义。

    一种转基因植物核酸标准物质及形貌模拟方法

    公开(公告)号:CN115029421B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210953346.8

    申请日:2022-08-10

    Abstract: 本发明公开了一种转基因植物核酸标准物质及形貌模拟方法,涉及生物参数测量及分子诊断技术领域。通过对外源插入的目的基因片段和受体植物的基因组核酸的混合物进行PCR,分别检测外源目的基因和内标基因的含量,并进一步通过调整外源目的基因片段与受体植物基因组核酸的混合质量比值,直至接近或达到目标转基因植物含外源插入的目的基因片段的比例,从而根本上模拟原始转基因植物的形貌特征。该方法通过高低温切换,使得带有接头的外源目的基因片段整合到受体植物的基因组核酸中,模拟出原始转基因植物材料形貌,以此制备出相对稳定的转基因植物核酸标准物质候选材料,以期进一步通过筛选及定值获得转基因植物核酸标准物质。

    一种转基因植物核酸标准物质及形貌模拟方法

    公开(公告)号:CN115029421A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210953346.8

    申请日:2022-08-10

    Abstract: 本发明公开了一种转基因植物核酸标准物质及形貌模拟方法,涉及生物参数测量及分子诊断技术领域。通过对外源插入的目的基因片段和受体植物的基因组核酸的混合物进行PCR,分别检测外源目的基因和内标基因的含量,并进一步通过调整外源目的基因片段与受体植物基因组核酸的混合质量比值,直至接近或达到目标转基因植物含外源插入的目的基因片段的比例,从而根本上模拟原始转基因植物的形貌特征。该方法通过高低温切换,使得带有接头的外源目的基因片段整合到受体植物的基因组核酸中,模拟出原始转基因植物材料形貌,以此制备出相对稳定的转基因植物核酸标准物质候选材料,以期进一步通过筛选及定值获得转基因植物核酸标准物质。

    一种基于劈裂式Cas9系统的RNA免反转录的检测方法

    公开(公告)号:CN117512076B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311787095.1

    申请日:2023-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于劈裂式Cas9系统的RNA免反转录的检测方法,涉及RNA检测技术领域。其包括如下步骤:将待测RNA序列、sgRNA‑P1和sgRNA‑P2进行混合反应,再将Cas蛋白和带有荧光标记物的双链DNA序列与混合反应后的产物混合,反应后检测反应产物中的荧光标记物的荧光强度,以此作为检测结果判定。本发明基于CRISPR系统的检测原理提供的免反转录的RNA检测方法兼具高特异性、结果判读简单、操作简便、检测准确、通用性良好、检测成本低等技术优势。可以满足环境及仪器配置有限的地区的检测需求。

    脱除蜂毒致敏原用的磁性纳米复合材料及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116102741B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202310370581.7

    申请日:2023-04-10

    Abstract: 本发明属于脱除蜂毒致敏原的技术领域,具体涉及脱除蜂毒致敏原用的磁性纳米复合材料及制备方法和应用,磁性纳米复合材料包括:磁核,与磁核表面化学键接的链接基团,以及与链接基团化学键接的光敏剂功能基团;链接基团包括多氨基树枝状聚合物化学键接后的官能团,所述磁核包括碳纳米管包覆磁性纳米颗粒的磁性复合物。本发明能有效提升功能基团的引入密度及负载位点,从而显著增加光敏剂功能基团的负载量、负载密度;同时树枝状聚合物由于其柔性树枝状结构特点进一步减少了光敏剂负载过程中产生的空间位阻,协同利于光敏剂功能基团的高效、足量的高密负载,有利于提升光能吸收效率;且不会影响蜂毒中主要活性成分(蜂毒肽)的活性。

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