一种基于错配的银的功能核酸的比色传感器及其应用

    公开(公告)号:CN108051411B

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN201711027387.X

    申请日:2017-10-27

    Abstract: 本发明公开了金属离子检测技术领域的一种基于错配的银的功能核酸的比色传感器及其应用。该比色传感器包括分子识别元件和信号转换元件,所述分子识别元件包括等温扩增体系,等温扩增体系包括A体系和B体系,A体系包括扩增模板、dNTPs和促发链,B体系包括Bst0DNA聚合酶和Nt.BstNBI切刻内切酶;分子识别元件识别银离子,并将产生扩增产物,扩增产物在硫代黄色素作用下,形成G‑四链体结构,通过检测荧光强度,计算得出银离子浓度。本发明比色传感器基于银离子的胞嘧啶错配、等温指数放大反应和G‑四链体液相传感技术构建,用于银离子的检测,简便快速、灵敏度高、特异性高、耐高盐以及成本低。

    一种基于铬的功能核酸的传感器及其应用

    公开(公告)号:CN107988323B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201711027585.6

    申请日:2017-10-27

    Abstract: 本发明公开了金属离子检测技术领域的一种基于铬的功能核酸的传感器及其应用。该传感器包括分子识别元件、信号放大元件和信号转换元件,所述分子识别元件包括铬离子脱氧核酶,铬离子脱氧核酶由底物链和酶链组成;所述信号放大元件包括等温扩增体系和氯高铁血红素,等温扩增体系包括扩增模板;所述信号转换元件包括显色剂。该传感器基于铬离子脱氧核酶、等温指数放大反应和G‑四链体液相传感技术,在检测铬离子中简便快速、灵敏度高、特异性高、耐高盐,并可用于环境中铬离子的现场检测。

    一种基于铅的功能核酸的比色传感器及其应用

    公开(公告)号:CN107991274A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201711027459.0

    申请日:2017-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于铅的功能核酸的比色传感器及其应用。该比色传感器包括分子识别元件、信号放大元件和信号转换元件,所述分子识别元件包括铅离子脱氧核酶,铅离子脱氧核酶由底物链和酶链组成;所述信号放大元件包括等温扩增体系,等温扩增体系包括扩增模板;所述信号转换元件包括硫代黄色素。本发明比色传感器基于铅离子脱氧核酶、等温指数放大反应和G-四链体液相传感技术,分子识别元件识别铅离子,并将产生扩增产物,扩增产物在硫代黄色素作用下,形成G-四链体结构,通过检测荧光强度,计算得出铅离子浓度,简便快速、灵敏度高、特异性高、耐高盐、成本低。

    一种基于镉的功能核酸的可视化传感器及其应用

    公开(公告)号:CN107966436A

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201711022150.2

    申请日:2017-10-27

    Abstract: 本发明公开了金属离子检测技术领域的一种基于镉的功能核酸的可视化传感器及其应用。该传感器包括分子识别元件、信号放大元件和信号转换元件,所述分子识别元件包括镉离子脱氧核酶,镉离子脱氧核酶由底物链和酶链组成;所述信号放大元件包括等温扩增体系和氯高铁血红素,等温扩增体系包括扩增模板;所述信号转换元件包括显色剂。该可视化传感器基于镉离子脱氧核酶、等温指数放大反应和G-四链体液相传感技术构建,具备简便快速、灵敏度高、特异性高、耐高盐以及成本低等优点,可用于环境中镉离子的现场检测。

    一种基于锌的功能核酸的耐高盐比色传感器及其应用

    公开(公告)号:CN107966423A

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201711027646.9

    申请日:2017-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于锌的功能核酸的耐高盐比色传感器及其应用。该耐高盐比色传感器包括分子识别元件、信号放大元件和信号转换元件,所述分子识别元件包括锌离子脱氧核酶,锌离子脱氧核酶由底物链和酶链组成;所述信号放大元件包括等温扩增体系,等温扩增体系包括扩增模板;所述信号转换元件包括硫代黄色素。分子识别元件识别锌离子,并将产生扩增产物,扩增产物在硫代黄色素作用下,形成G-四链体结构,通过检测荧光强度,计算得出锌离子浓度。本发明传感器基于锌离子脱氧核酶、等温指数放大反应和G-四链体液相传感技术,可用于环境中锌离子的现场检测,操作简便快捷、成本低廉、灵敏度高、选择性好。

    一种银的耐高盐核酸传感器及其应用

    公开(公告)号:CN107966437B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201711022203.0

    申请日:2017-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种银的耐高盐核酸传感器及其应用。所述传感器,包括分子识别元件、信号放大元件和信号转换元件,所述分子识别元件包括银离子脱氧核酶;所述银离子脱氧核酶由底物链与酶链组成;所述信号放大元件包括等温扩增体系,所述等温扩增体系包括扩增模板;所述信号转换元件包括显色剂和氯高铁血红素。本发明的传感器,特异性识别银离子,通过等温指数放大反应进行信号一级的扩大和转化;在氯高铁血红素诱导下形成具有活性的G‑四链体结构,催化显色剂显色,从而产生二级放大与转化,转化成可视化的信号,可以进行定性和定量的检测。

    一种铅的耐高盐核酸传感器及其应用

    公开(公告)号:CN107988322B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201711022174.8

    申请日:2017-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种铅的耐高盐核酸传感器及其应用。所述传感器,包括分子识别元件、信号放大元件和信号转换元件,所述分子识别元件包括铅离子脱氧核酶;所述铅离子脱氧核酶由底物链与酶链组成;所述信号放大元件包括等温扩增体系,所述等温扩增体系包括扩增模板;所述信号转换元件包括氯高铁血红素和显色剂。本发明的传感器,特异性识别铅离子,通过等温指数放大反应进行信号一级的扩大和转化;在氯高铁血红素诱导下形成具有活性的G‑四链体结构,催化显色剂显色,从而产生二级放大与转化,转化成可视化的信号,可以进行高盐环境中的定性和定量的检测。

    一种基于错配的银的功能核酸的比色传感器及其应用

    公开(公告)号:CN108051411A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711027387.X

    申请日:2017-10-27

    Abstract: 本发明公开了金属离子检测技术领域的一种基于错配的银的功能核酸的比色传感器及其应用。该比色传感器包括分子识别元件和信号转换元件,所述分子识别元件包括等温扩增体系,等温扩增体系包括A体系和B体系,A体系包括扩增模板、dNTPs和促发链,B体系包括Bst0DNA聚合酶和Nt.BstNBI切刻内切酶;分子识别元件识别银离子,并将产生扩增产物,扩增产物在硫代黄色素作用下,形成G‑四链体结构,通过检测荧光强度,计算得出银离子浓度。本发明比色传感器基于银离子的胞嘧啶错配、等温指数放大反应和G‑四链体液相传感技术构建,用于银离子的检测,简便快速、灵敏度高、特异性高、耐高盐以及成本低。

    一种铅的耐高盐核酸传感器及其应用

    公开(公告)号:CN107988322A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201711022174.8

    申请日:2017-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种铅的耐高盐核酸传感器及其应用。所述传感器,包括分子识别元件、信号放大元件和信号转换元件,所述分子识别元件包括铅离子脱氧核酶;所述铅离子脱氧核酶由底物链与酶链组成;所述信号放大元件包括等温扩增体系,所述等温扩增体系包括扩增模板;所述信号转换元件包括氯高铁血红素和显色剂。本发明的传感器,特异性识别铅离子,通过等温指数放大反应进行信号一级的扩大和转化;在氯高铁血红素诱导下形成具有活性的G-四链体结构,催化显色剂显色,从而产生二级放大与转化,转化成可视化的信号,可以进行高盐环境中的定性和定量的检测。

    一种汞的耐高盐核酸传感器及其应用

    公开(公告)号:CN107988321A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201711022123.5

    申请日:2017-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种汞的耐高盐核酸传感器及其应用。所述传感器,包括分子识别和信号扩大元件和信号转化元件,所述分子识别和信号扩大元件特异性识别汞离子,并在汞离子作用下,基于胸腺嘧啶-汞离子-胸腺嘧啶的错配,通过等温指数扩增反应得到扩增目标产物,所述扩增产物在血红素作用下,形成G-四链体结构,从而实现将汞离子浓度信号扩大并转化为G-四链体结构浓度信号;所述信号转化元件G-四链体结构催化显色剂显色,从而实现汞离子浓度信号转化为光密度信号,通过检测光密度,然后计算得出汞离子浓度。本发明的传感器具有很高的特异性和灵敏度,可以快速定性和定量检测高盐现场环境中的汞离子。

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