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原文传递 基于生物正交反应的横向弛豫时间免疫传感器的制备方法、传感器及其应用
专利名称: 基于生物正交反应的横向弛豫时间免疫传感器的制备方法、传感器及其应用
摘要: 本发明公开了一种基于生物正交反应的横向弛豫时间免疫传感器的制备方法、传感器及其应用,涉及食品安全和体外诊断分析领域,该方法包括:在纳米微球表面偶联纳米磁颗粒,得到纳米微球‑磁颗粒,将纳米微球‑磁颗粒与抗体偶联,得到纳米微球‑磁颗粒‑抗体;在磁珠表面修饰完全抗原或捕获抗体,磁珠的粒径大于纳米磁颗粒。该免疫传感器包括纳米微球‑磁颗粒‑检测抗体,当待测目标物的相对分子量≤5000时,磁珠偶联完全抗原;当待测目标物的相对分子量>5000时,磁珠偶联捕获抗体。本发明传感器基于生物正交反应,在不同粒径的纳米微球表面偶联数量不同的纳米磁颗粒,制备磁信号不同的磁探针,具有线性范围可调的特点,且灵敏度较高。
专利类型: 发明专利
国家地区组织代码: 湖北;42
申请人: 华中农业大学
发明人: 陈翊平;董永贞;王知龙
专利状态: 有效
申请日期: 2019-06-13T00:00:00+0800
发布日期: 2019-08-30T00:00:00+0800
申请号: CN201910509892.0
公开号: CN110187104A
代理机构: 北京天奇智新知识产权代理有限公司
代理人: 杨文录
分类号: G01N33/569(2006.01);G;G01;G01N;G01N33
申请人地址: 430070 湖北省武汉市洪山区狮子山街1号
主权项: 1.一种基于生物正交反应的横向弛豫时间免疫传感器的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:在纳米微球表面偶联纳米磁颗粒,得到纳米微球-磁颗粒,将所述纳米微球-磁颗粒与抗体偶联,得到纳米微球-磁颗粒-抗体;在磁珠表面修饰完全抗原或捕获抗体,所述磁珠的粒径大于纳米磁颗粒。 2.一种采用权利要求1所述方法制备的基于生物正交反应的横向弛豫时间的免疫传感器,其特征在于:所述免疫传感器包括纳米微球-磁颗粒-检测抗体,磁珠-完全抗原/捕获抗体;当待测目标物的相对分子量≤5000时,磁珠偶联与待测目标物相对应的完全抗原;当待测目标物的相对分子量>5000时,磁珠偶联与待测目标物特异性识别的捕获抗体,所述磁珠的粒径大于纳米磁颗粒,所述待测目标物含量越低,相对应的纳米微球粒径越大。 3.如权利要求2所述的一种基于生物正交反应的横向弛豫时间的免疫传感器,其特征在于:所述磁珠的粒径为250~3000nm。 4.如权利要求2所述的一种基于生物正交反应的横向弛豫时间的免疫传感器,其特征在于:所述纳米磁颗粒的粒径为20~100nm。 5.如权利要求2所述的一种基于生物正交反应的横向弛豫时间的免疫传感器,其特征在于:所述纳米微球的粒径为200~3000nm。 6.一种权利要求6所述免疫传感器的应用,其特征在于:所述免疫传感器用于检测抗生素、生物标志物或细菌。 7.一种采用权利要求6所述免疫传感器检测抗生素的方法,其特征在于:包括以下步骤:将纳米微球-磁颗粒-抗体和磁珠-完全抗原加入含有待测目标物的溶液中进行免疫反应后磁分离,收集上清液,对上清液进行横向弛豫时间的测定,确定待测目标物的含量。 8.如权利要求7所述的免疫传感器检测抗生素的方法,其特征在于:所述完全抗原为待测抗生素和牛血清白蛋白的偶联物,所述抗体为与待测目标物相对应的抗体。 9.一种采用权利要求6所述免疫传感器检测生物标志物或细菌的方法,其特征在于:包括以下步骤:将纳米微球-磁颗粒-抗体和磁珠-捕获抗体加入含有待测目标物的溶液中进行免疫反应后磁分离,收集上清液,对上清液进行横向弛豫时间的测定,确定待测目标物的含量。 10.如权利要求9所述的免疫传感器检测生物标志物或细菌的方法,其特征在于:所述捕获抗体与检测抗体为待测目标物相对应的抗体,所述生物标志物为降钙素原,所述细菌为沙门氏菌。
所属类别: 发明专利
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