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[生物医药] 固态纳米孔芯片加工和生物单分子检测

细分领域:生物制造  1984

信息来源:中国国际技术转移中心

发布时间:2017-03-15 有效期:二年

关  键  词:检测

对接状态:暂无

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【项目简介】

项目概述本项目依托北京大学物理学院纳米结构与低维物理实验室,该实验室是固态纳米孔在国内研究的开创者,具有国际一流的科研实力。实验室掌握了各种先进的纳米孔器件制备技术,通过一系列可兼容的半导体微纳加工工艺,可以批量,大规模,可控的实现芯片级别(4英寸,包含500600个纳米孔芯片)的纳米孔芯片加工。其中,纳米孔通过透射电子显微镜中高能电子束制备,尺寸在2100 nm区间精确可调,可控精度高达1 nm。纳米孔通道厚度在2080 nm间精确可控。通过膜片钳技术和成熟泳池封装技术,可实现成功率在96%以上的单分子检测。在成熟开展SiN纳米孔芯片加工和检测技术基础上,拥有精确,可控加工更为先进的石墨烯纳米孔器件方法,纳米孔尺寸在250 nm精确可调,厚度从110 nm可调。通过引入压强的技术(已申请三项专利),可以大幅提高纳米孔芯片探测分辨率,实现对短链,不同长度分子区分,以及近中性分子检测。可实现尺寸在10 nm以上单分子(DNA,蛋白,RNA)等不同生物分子的检测,可实现长度,单双链,尺寸,二级结构,表面修饰等多种信息的识别、区分及检测。此外,还可实现不同生物分子(如蛋白等)的带电量测量和测算。

项目优势利用创新性的将压强引入到纳米孔中的技术,可将单分子检测时间分辨率提高13个数量级,逼近DNA测序所需要求,同时保持了很高的测量信噪比和分子捕获率,是本领域内一大突破。利用该技术可实现对不同长度的分子检测和近中性(或带微弱电荷)的生物分子检测;并且还可实现单分子捕获-释放-再捕获过程,进行对单分子的精确操控。并且还可实现单分子的电荷测量和计算。

 

【应用情况】

1. 核酸分子在固态纳米孔中的减速方法(专利号:201210039855.6)鲁铂,赵清,俞大鹏(发明专利);注:此专利与美国哈佛大学共同申请、共享。 2. 一种基于固态纳米孔对核酸分子进行减速及单分子捕获的方法(专利号:201210065833.7)赵清,鲁铂,俞大鹏(发明专利);注:此专利与美国哈佛大学共同申请、共享。 3. 一种基于固态纳米孔对核酸分子进行减速及单分子捕获的方法(PCT国际申请,国际申请号PCT/CN2012/000840) 赵清,鲁铂,俞大鹏(发明专利);注:此专利与美国哈佛大学共同申请、共享。;注:此专利与美国哈佛大学共同申请、共享。 4. 一种基于纳米孔器件对生物分子探针标定DNA的特异位点进行检测的方法 (专利号:201210207703.2)鲁铂,唐智鹏,赵清,俞大鹏(发明专利)

【市场分析】

合作方式: 技术合作或技术咨询

投资总金额(万元):500

资金用途:用于纳米芯片加工中用到加工设备使用费,技术服务费,加工测试费,研发用小型仪器设备,各种材料、耗材、试剂等。

效益分析:前期每个封装完成的固态纳米孔核心器件成本100元,售价200~400元,每年6000~10000个,则利润在60万以上。 后期提供的完整解决方案,包括单分子电量测试设备以及第二代基因组测序后端数据连接服务,总体利润在500万以上。

【其他信息】

持有方名称:北京大学

专利申请号/授权号:四项专利

有效时间:二年

联系方式

机构名称:中国国际技术转移中心 联系人:张观福 联系邮箱:zhanggf@chinatis.com 联系电话:82696139-809

中国国际技术转移中心
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科技标准化评价说明

本评价报告的编制是为了实现科技成果评价的标准化、智能化、市场化,辅助科技成果的供求双方快速理解成果的内涵,加快科技成果的转化与产业化。中关村巨加值科技评价研究院按照《国家“十二五”科学和技术发展规划》和《中共中央、国务院关于深化科技体制改革,加快国家创新体系建设的意见》的相关政策和要求,依据国家标准GB/T 22900-2009《科学技术研究项目评价通则》(简称《科技通则》)的相关指标和要求,联合具备科技评估师国家职业培训资格的第三方评价机构,为实现全国范围内的科技成果统一、客观、公平、公正的第三方标准化评价。


本评价报告采用的方法是将《科技通则》中分解的模型标准、计量模型标准及评价模型标准应用于科技成果评价的全过程,采用可统一、可量化、可考核、可追溯的系统模型结构实现对科技成果的规范管理,最大限度地集成科研活动中形成的数据、成果、经验和知识,并将其动态应用到处于任何技术创新水平的科技成果评价,本报告可以直观的反映该成果从开始研究到评价基准日期之间所处的技术进步水平、结构情况和效益情况,可作为政府项目筛选、企业投融资和成果交易的重要参考依据。

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