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]三维DNA步行器及其在肿瘤外泌体检测中的应用-CN202111250546.9有效
  • 何晓晓;王绘珍;王柯敏;曾家豪 - 湖南大学
  • 2021-10-26 - 2023-07-07 - C12Q1/6818
  • 本发明提供了一种三维DNA步行器及其在肿瘤外泌体检测中的应用,三维DNA步行器包括裂开型探针a、裂开型探针b、发夹H1和发夹H2;裂开型探针a由裂开型Aptamer序列Apt‑a和裂开型触发序列Ta连接而成,裂开型探针b由裂开型Aptamer序列Apt‑b和裂开型触发序列Tb连接而成。本发明利用靶标外泌体作为三维轨道载体,通过胆固醇‑磷脂双分子层相互作用即可快速、方便地合成催化发夹组装的三维轨道,极大地简化实验操作过程。受益于Aptamer特异性识别性能和基于裂开型触发链策略的低背景优势,三维DNA步行器可用于检测肿瘤外泌体,在复杂体系、甚至临床血浆中也能实现靶标的直接检测。
  • 三维dna步行及其肿瘤体检中的应用
  • [发明专利]核酸序列编码的比率型荧光微球及其制备方法和应用-CN202211084507.0在审
  • 黄晋;付哓哓;王柯敏 - 湖南大学
  • 2022-09-06 - 2023-04-11 - C12Q1/6806
  • 本发明公开了一种核酸序列编码的比率型荧光微球及其制备方法和应用,核酸序列编码的比率型荧光微球包括荧光探针1、荧光探针2、编码探针和磁珠,编码探针与荧光探针1和荧光探针2互补配对连接,磁珠修饰在编码探针上。制备方法为:将生物素标记的编码探针与链霉亲和素修饰的磁珠进行反应得到磁珠修饰后的编码探针;将磁珠修饰后的编码探针与荧光探针1和荧光探针2共同反应。本发明利用DNA序列的可编程性和可精确控制的核酸杂交热力学,根据核酸之间的热力学杂交差异,设计了编码探针和荧光探针两部分,极大的简化了对DNA序列的设计。核酸序列编码的比率型荧光微球可用于流式多重分析,进行多靶标的同时检测。
  • 核酸序列编码比率荧光及其制备方法应用
  • [发明专利]核酸纳米凝胶及其制备方法和应用-CN202111088120.8在审
  • 黄晋;王姣丽;王柯敏 - 湖南大学
  • 2021-09-16 - 2021-12-10 - C12N15/11
  • 本发明公开了一种核酸纳米凝胶及其制备方法和应用。核酸纳米凝胶由三条带有粘性末端的核酸链通过退火杂交形成Y‑motif;三条带有粘性末端的核酸链为Y1、Y2和Y3;Y1的DNA序列如SEQ ID NO.1所示;Y2的DNA序列如SEQ ID NO.2所示;Y3的DNA序列如SEQ ID NO.3所示。本发明的核酸纳米凝胶内化到细胞中,细胞内microRNA通过立足点(toehold)介导的链置换反应选择性地结合到Y1的非配对toehold区域,随后内源性高丰度能量分子ATP特异性地触发ATP适体的构象转换,形成稳定的发夹结构并从核酸纳米凝胶中解离出来,用于制备活细胞内microRNA的放大成像检测试剂盒。
  • 核酸纳米凝胶及其制备方法应用
  • [发明专利]单链DNA、G-四聚体及G-四聚体的制备方法和应用-CN202010565192.6有效
  • 刘剑波;李春影;羊小海;王柯敏 - 湖南大学
  • 2020-06-19 - 2021-12-10 - C07H21/04
  • 本发明公开了一种单链DNA,G‑四聚体及G‑四聚体的制备方法和应用。G‑四聚体以单链DNA为载体,胆固醇、碳十二长链和/或磷脂分子偶联在单链DNA上,通过钾离子作用形成二级结构的G‑四聚体。其制备方法为:将胆固醇、碳十二长链和/或磷脂分子采用化学交联的方式偶联在单链DNA的碱基上,得到修饰后的单链DNA;修饰后的单链DNA与钾离子作用形成亲脂性的二级结构G‑四聚体纳米结构。本发明将亲脂性基团和疏水基团偶联在单链DNA的碱基上,显著增强了通道结构高的膜通透性和疏水性,可嵌入磷脂双分子层上且稳定存在,并且顺浓度梯度自下而上或自上而下的运载特定的离子或分子,可应用于构建跨膜运输钾离子的仿生纳米通道。
  • dna四聚体制备方法应用
  • [发明专利]多腔室微体系及其制备方法和应用-CN202010565131.X有效
  • 刘剑波;陈玉凤;王柯敏;袁敏 - 湖南大学
  • 2020-06-19 - 2021-10-15 - B01J13/10
  • 本发明公开了一种多腔室微体系及其制备方法和应用,多腔室微体系包括带正电荷的强聚电解质1、带负电荷的强聚电解质2、带负电荷的弱聚电解质3和带正电荷的弱聚电解质4;带正电荷的强聚电解质1与带负电荷的强聚电解质2通过静电作用形成带正电荷的内核腔室;带负电荷的弱聚电解质3通过静电作用吸附在带正电荷的内核腔室表面,带负电荷的弱聚电解质3与带正电荷的弱聚电解质4在内核腔室表面形成包裹内核腔室的外壳腔室。本发明的多腔室微体系具有高粘度,低扩散系数的特点,可实现反应的时空有序性及不相容的反应共存。
  • 多腔室微体系及其制备方法应用
  • [发明专利]复合琼脂糖微球及其制备方法和应用-CN201910196474.0有效
  • 刘剑波;李海丰;何晓晓;王柯敏;刘松杨 - 湖南大学
  • 2019-03-15 - 2021-04-27 - A61K9/50
  • 本发明公开了一种复合琼脂糖微球及其制备方法和应用,复合琼脂糖微球包括酶A、酶B、一氧化氮前体衍生物和琼脂糖,酶A、酶B和一氧化氮前体衍生物包裹在琼脂糖中形成复合琼脂糖微球,酶A为葡萄糖氧化酶或类葡萄糖氧化酶、所述酶B为过氧化物酶或类过氧化物酶。其制备方法为将酶A和酶B加入琼脂糖溶液中形成水相;将水相滴加至有机相中,搅拌离心,收集离心产物;在离心产物中加入一氧化氮前体衍生物进行孵育得到复合琼脂糖微球。本发明的复合琼脂糖微球能以内源性葡萄糖为反应底物刺激凝胶复合微球可控催化产生一氧化氮,药物作用时间长,生物安全性好。其制备方法操作简单,便于推广和应用。该复合琼脂糖微球可应用于制备预防和治疗心血管疾病的药物。
  • 复合琼脂糖微球及其制备方法应用

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