专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]基于框架核酸和CRISPR的电化学传感器对病毒的检测方法-CN202310017048.2在审
  • 苏邵;汪联辉;马剑锋 - 南京邮电大学
  • 2023-01-06 - 2023-08-29 - C12Q1/70
  • 本发明提供了一种基于框架核酸和CRISPR的电化学传感器对病毒的检测方法,属于病毒检测技术领域。包括:S1、制备带有电化学信号分子的框架核酸;S2、对金电极进行预处理,并在金电极表面通过Au‑S键连接巯基修饰的发夹链SH‑H1,以得到电化学传感界面;S3、制备CRISPR/Cas13a切割系统,并在CRISPR/Cas13a切割系统中加入发夹H0;S4、将电化学传感界面与S3得到的产物进行混合孵育,并加入发夹H2,在电化学传感界面进行CHA反应;S5、将S1的产物加入S4的产物中进行混合孵育,清洗后检测产物的电化学信号。本发明的检测方法通过激活LwaCas13a蛋白的反式切割活性,实现在电化学传感界面上催化发夹自组装,通过使用框架核酸来放大信号,使得该检测方法具有高灵敏度和特异性。
  • 基于框架核酸crispr电化学传感器病毒检测方法
  • [发明专利]基于CRISPR/Cas12a检测心肌肌钙蛋白I的检测方法-CN202310015094.9有效
  • 苏邵;冯琳;汪联辉 - 南京邮电大学
  • 2023-01-06 - 2023-07-07 - G01N27/48
  • 本发明公开了一种基于CRISPR/Cas12a检测心肌肌钙蛋白I(cTnI)的检测方法。将cTnI的适体Tro4与其部分互补的激活子Tro4’杂交,锁住Tro4’的激活活性;当待测样品中有靶标cTnI时,适体与cTnI特异性结合,释放了激活子Tro4’,释放的激活子Tro4’会与Cas12a/crRNA结合形成复合物,激活Cas12a蛋白的反式切割活性,切割SPCE‑Au传感器表面固定的probe DNA,从而导致电化学信号降低,证明待测物中含有cTnI。本发明旨在利用CRISPR/Cas体系特异性的识别能力和高效的切割活性,实现对cTnI的简单、快速的检测。
  • 基于crisprcas12a检测心肌肌钙蛋白方法
  • [发明专利]一种SERS生物传感器及其制备方法和应用-CN202210505101.9在审
  • 苏邵;潘合猛;汪联辉 - 南京邮电大学
  • 2022-05-10 - 2022-07-29 - G01N21/65
  • 本发明提供了一种SERS生物传感器及其制备方法和应用,属于生物传感器领域。SERS生物传感器的制备方法包括以下步骤:在二硫化钼纳米片表面原位生长星型金纳米颗粒,制备得到MoS2‑AuNSs纳米复合材料;将磁性纳米颗粒组装在MoS2‑AuNSs纳米复合材料表面形成MoS2‑Fe3O4‑AuNSs复合材料,作为SERS生物传感器的活性基底;巯基修饰的探针DNA通过Au‑S键组装在MoS2‑Fe3O4‑AuNSs复合材料表面,得到SH‑DNA/MoS2‑Fe3O4‑AuNSs拉曼检测平台;将信号探针固定在SH‑DNA/MoS2‑Fe3O4‑AuNSs拉曼检测平台表面,用于识别和捕获外泌体。本发明通过使用MoS2‑Fe3O4‑AuNSs纳米材料作为活性基底,实现了外泌体的富集和对产物进行磁分离,简化了外泌体检测的步骤,同时也提高了检测结果的可靠性;通过使用种类不同的信号探针,实现对不同细胞来源的外泌体亚群的多元检测。
  • 一种sers生物传感器及其制备方法应用
  • [发明专利]一种纳米花状超微金电极及其制备和应用-CN201610164415.1有效
  • 樊春海;朱丹;汪联辉;晁洁;苏邵;张池 - 南京邮电大学
  • 2016-03-22 - 2020-02-21 - G01N27/30
  • 本发明属于微电极的制备方法及应用领域,提供了一种纳米花状超微金电极及其制备方法和应用。将微米级碳纤维和铜丝用石墨导电胶粘连,伸入端部拉伸的玻璃毛细管中,进行火焰刻蚀至纳米级直径,在其表面进行电化学沉积电泳漆,加热烘烤处理后,在酸性氯金酸溶液中通过电化学沉积金制得纳米花状超微金电极。将制备的该电极表面组装标记有电化学活性物质的生物分子,能够特异性地识别靶分子表面受体,利用电化学方法对靶分子进行检测。该电极可应用于生物传感器、生物分子检测等研究领域。本发明制备方法简单,成本低,尺寸小,易于操作;制得的金电极的表面洁净,增加了超微电极的比表面积,增强了电化学信号。
  • 一种纳米花状超微金电极及其制备应用
  • [发明专利]一种形貌可控的铂钯/二硫化钼纳米复合材料的制备方法-CN201710971830.2在审
  • 苏邵;汪联辉;郝青;韩小彦;李晶 - 南京邮电大学
  • 2017-10-18 - 2018-04-06 - B01J27/051
  • 本发明公开了一种形貌可控的铂钯/二硫化钼纳米复合材料的制备方法。在合成过程中,改变铂钯前驱体的比例,一步法合成得到了不同形貌的双金属功能化二硫化钼纳米复合材料,在改变比例PdPt=101、11、15时合成得到了球形、凹面立方块和花状的铂钯双金属纳米颗粒功能化二硫化钼纳米复合材料,三者作为催化剂均对甲醇的催化氧化有催化活性,并且对比了三种催化剂对甲醇催化氧化的活性。本发明得到的一种形貌可控的铂钯/二硫化钼纳米复合材料采用简单、高效的一步法合成成功制备出了形貌可控,尺寸可控,组分可控的铂钯双金属纳米颗粒功能化二硫化钼纳米复合材料,该复合材料可作为催化剂应用于甲醇的催化氧化。
  • 一种形貌可控二硫化钼纳米复合材料制备方法

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