以纳米金(AuNPs)为主体,甲烷氧化菌素(Mb)和黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)为配体构建FAD核酸适配体传感器。利用AuNPs颗粒较强的吸附能力,将Mb包裹于纳米颗粒上,形成稳定的Mb-AuNPs结构体。采用滴涂法将Mb-AuNPs结构体修饰于裸金电极表面,借助Mb结构中的-COOH与FAD牢固结合,将FAD引入Mb-AuNPs结构体上,提高对葡萄糖的识别能力,从而构建具备葡萄糖氧化酶活性的新型核酸适配体生物传感器。通过循环伏安法(CV)及时间-电流曲线法(I-t)探讨其应用于葡萄糖检测的可行性。在温度25℃,pH=7.2时,葡萄糖浓度为10-200 umol/L与该生物传感器的响应电流存在良好的线性关系R2=0.997,检出限为4.22×10-8 mol/L(S/N=3)。该核酸适配体传感器具有制备简单、价格低廉、易于操作、可快速检测等优点。
1.与高新技术企业开展技术改进、集成和整体转让。
2.为企业提供该技术衍生的套系产品研发及技术改良式跟踪服务。
3.建立建设试剂盒标准并完成技术报告要点。哈尔滨商业大学始建于1952年,
- 临床医学:在临床诊断中,双功能模拟酶可以用于构建葡萄糖可视化检测技术,以便快速、准确地检测血糖浓度。这有助于糖尿病等代谢性疾病的早期发现、病情监测和治疗效果评估。
- 工业生产:在食品、饮料、制药等行业中,双功能模拟酶可以用于生产过程中葡萄糖等糖类的检测和控制。这有助于保证产品质量和生产效率。
- 生物技术:在生物技术领域,双功能模拟酶可以用于开发新型的生物传感器和生物分析方法,以便在生命科学、生物医药、环境监测等领域中进行葡萄糖等糖类的快速、灵敏、准确地检测和分析。
- 科研教育:双功能模拟酶及其葡萄糖可视化检测技术可以为科研教育和学术研究提供有效的实验工具和方法。例如,在生物医学工程、生物信息学、生物材料学等学科中,可以使用该技术来研究葡萄糖代谢和调控的机制和规律。
- 农业科技:在农业科技领域,双功能模拟酶可以用于研究和开发新型的农业生物传感器和智能化农业管理系统。这有助于实现精准农业、智慧农业的发展,提高农业生产效率和品质。
哈尔滨商业大学始建于1952年,为新中国第一所多科性商业大学,是黑龙江省重点建设的十所大学之一。学校定位为教学研究型大学。2006年在教育部普通高等学校本科教学工作水平评估中获得“优秀”,2012年入选国家“中西部高校基础能力建设工程”建设院校,2013年成为中俄经济类大学联盟成员,2014年被授予第四届“全国文明单位”称号,2017年荣获“全国五一劳动奖状”,2018年工商管理学科进入黑龙江省国内一流学科建设行列,应用经济学学科进入黑龙江省哲学社会科学学科体系创新工程学科项目建设名单,2020年被评为黑龙江省“深化创新创业教育改革示范校”。
- 提高检测效率和准确性:双功能模拟酶的构建使得葡萄糖可视化检测技术的灵敏度和特异性得到提高,能够更快速、准确地检测葡萄糖浓度,减少了传统检测方法的操作繁琐、耗时长等缺点。
- 降低医疗成本:葡萄糖可视化检测技术的应用可以减少医疗成本,特别是在糖尿病等慢性病的监测和治疗方面,能够及时、准确地检测血糖浓度,有助于调整治疗方案和减少并发症的发生。
- 促进工业生产效率:在食品、饮料、制药等行业中,双功能模拟酶可以用于生产过程中葡萄糖等糖类的检测和控制,从而提高生产效率和产品质量。
- 促进生物技术领域的发展:双功能模拟酶在生物技术领域的应用,可以开发新型的生物传感器和生物分析方法,为生命科学、生物医药、环境监测等领域的研究提供更多的便利和创新。
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。