[發明專利]一種基于MoS2 有效
| 申請號: | 201910146579.5 | 申請日: | 2019-02-27 |
| 公開(公告)號: | CN109828018B | 公開(公告)日: | 2021-09-17 |
| 發明(設計)人: | 劉磊;魏玉敏;焦松龍;朱松陽;劉曉林 | 申請(專利權)人: | 東南大學 |
| 主分類號: | G01N27/48 | 分類號: | G01N27/48 |
| 代理公司: | 南京眾聯專利代理有限公司 32206 | 代理人: | 盧倩 |
| 地址: | 210096 *** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
| 權利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 基于 mos base sub | ||
本發明屬于納米生物傳感技術領域,具體涉及一種基于MoS2/Ti3C2的miRNA傳感器及其制備方法和檢測方法,通過吸附在MoS2/Ti3C2表面的Au NPs與末端修飾的RNA生物分子連接,構建RNA/Au NPs/MoS2/Ti3C2生物探針;本發明通過水熱法合成一種新型二維納米復合材料MoS2/Ti3C2,利用MoS2/Ti3C2高比表面積的特性,Au NPs優秀的導電性能,并且利用末端修飾的RNA生物分子具有特異性選擇識別miRNA的能力,實現檢測信號的放大,從而構建一種基于MoS2/Ti3C2的miRNA傳感器;本發明可以實現對miRNA的快速、高靈敏、高特異性的檢測,在腫瘤檢測和分子生物學等領域將有巨大的應用潛能。
技術領域
本發明屬于納米生物傳感技術領域,具體涉及一種基于MoS2/Ti3C2的miRNA傳感器及其制備方法和檢測方法。
背景技術
MicroRNA(miRNA)是一類含有18-25個核苷酸的短鏈非編碼RNA,通過調控基因表達,可產生包括控制細胞生長、增殖、凋亡、應激等廣泛的生物學作用。近年來國內外學者研究發現來自血漿、血清、尿液及唾液中的miRNA表達水平和腫瘤的發生發展有著密不可分的關系。miRNA在特定組織及特定發育階段表達,具有組織特異性和時序性,這就決定了miRNA將在疾病的診斷中發揮重要作用。在腫瘤早期,miRNA在體液中的豐度是極低的,且同源性較高、易被分解,這就對檢測方法的靈敏度、檢測性有了很高要求。
目前可以實現miRNA檢測的方法有很多。諾瑟雜交(Northern blotting)是miRNA的經典檢測方法,但是該方法靈敏度較低,并不適用于臨床樣本的高通量檢測;芯片檢測方法可以實現快速、高通量的檢測,但是重現性和定量準確性不好;定量PCR是檢測miRNA表達一種極常用的方法,是基礎研究和臨床應用中檢測miRNA的金標準,但是臨床診斷檢測中,在血液中精確檢測miRNA種類和含量仍是非常棘手。
近年來,納米技術和生物傳感器技術的迅速發展為實現miRNA快速、大規模、高靈敏的檢測提供了新的思路。其中,基于納米材料的電化學生物傳感技術因其快速、靈敏、高特異性、低成本等優勢,具有很好的研究、應用前景;但miRNA的檢測靈敏度還有待提高。
發明內容
本發明解決現有技術中存在的上述技術問題,提供一種基于MoS2/Ti3C2的miRNA傳感器制備及檢測方法。
為解決上述問題,本發明的技術方案如下:
一種基于MoS2/Ti3C2的miRNA傳感器,包括電化學工作站三電極系統,所述電化學工作站三電極系統的檢測電極為:探針RNA/Au NPs/MoS2/Ti3C2/GCE;
所述探針RNA末端修飾有巰基。
優選地,電化學工作站三電極系統的輔助電極采用鉑絲電極,參比電極采用Ag/AgCl電極,電解質溶液配方為含有2.5mM[Fe(CN)6]3-/4-、1M KCl的PH=4的PBS溶液。
該專利技術資料僅供研究查看技術是否侵權等信息,商用須獲得專利權人授權。該專利全部權利屬于東南大學,未經東南大學許可,擅自商用是侵權行為。如果您想購買此專利、獲得商業授權和技術合作,請聯系【客服】
本文鏈接:http://www.szxzyx.cn/pat/books/201910146579.5/2.html,轉載請聲明來源鉆瓜專利網。
- 一種Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>復相熱障涂層材料
- 無鉛[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>納米管及其制備方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一種Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 復合膜及其制備方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 熒光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一種(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制備方法
- 熒光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>復合材料的制備方法





