本发明公开了一种纳米硒化铜(CuSe)作为过氧化物模拟酶测定过氧化氢和L-半胱氨酸的应用。纳米硒化铜作为过氧化物模拟酶,具有过氧化物酶的活性。本发明首次发现纳米硒化铜具有过氧化物模拟酶的功能,可用于检测过氧化氢的含量;本发明发现L-半胱氨酸可以抑制纳米硒化铜对于TMB和H2O2的催化氧化反应,可用于检测L-半胱氨酸的浓度;本发明制备的纳米硒化铜作为催化剂相比于HRP,具有稳定性高,可重复使用,以及高效的过氧化物模拟酶催化活性;本发明发现在无过氧化氢存在下,纳米硒化铜同样可以催化显色剂,作为模拟酶使用;本发明中的制备方法工艺简单,可操作性强,能进一步满足生产和应用。
📄 2019106596196
📂 G01N21_78
👤 青岛科技大学
📅 2019-07-22
一种具有香味的纳米银抗菌创口贴,包括:基材、吸水层、微胶囊层、药物层、防粘纸;所述基材的一个侧面涂覆有粘胶,在涂覆有粘胶的一面上的中部位置依次复合吸水层、微胶囊层、药物层,所述药物层上方覆盖防粘纸;所述微胶囊以天然高分子壳聚糖和明胶作为囊壁,以香精精油和纳米银作为囊芯;本发明提供了一种具有芳香气味的创口贴,在普通创口贴所具有的功能上辅以芳香疗法,伤者在闻到芳香气味后,能够镇静安神,舒缓紧张情绪,保持良好的心情,有利于伤者的痊愈;采用微胶囊技术将香精精油和纳米银包覆其中,既保证香精精油的风味,同时也阻止了纳米银的流失;采用微胶囊技术使得香味纳米银可以持续释放,从而达到长久留香和持续抗菌的效果。
📄 2019106087139
📂 A61F13_02
👤 浙江工业大学
📅 2019-07-08
本申请属于高分子材料技术领域,具体涉及一种纳米酶、抗菌薄膜及制备方法与应用。本申请以ZIF‑67为模板,引入壳聚糖为原位生长基质,并掺杂铜离子,对ZIF‑67结构进行边刻蚀边修饰,后通过溶剂热法制备出不易聚集、类酶活性和抗菌性好的CS/ZIF‑67‑Cu基纳米酶。该方法得到的纳米酶均匀稳定,制备简单,具有优异的类氧化酶和类过氧化物酶活性,可以在催化反应过程中加速活性氧物种的产生,在较低浓度下即可有效捕获并杀死大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌等典型革兰氏阴性菌和革兰氏阳性菌,具有广谱抑菌效果。此外,本申请的纳米酶可以很好的分散在羧甲基纤维素膜材料中,制备的抗菌薄膜具有良好的机械性能和抗菌性能,可以有效地保持生鲜水果的色泽、水分和营养成分。
📄 202411128466X
📂 C08G83_00
👤 浙江工业大学
📅 2024-08-16
本发明公开一种增强姜黄素抗肿瘤疗效的pH响应型硅酸铜纳米颗粒及其制备和应用。抗肿瘤药物CuSiO3/CUR,包括通过经二硬脂酰磷脂酰乙醇胺‑聚乙二醇‑氨基交连物DSPE‑PEG‑NH2修饰的姜黄素和硅酸铜纳米颗粒。本发明采用的硅酸铜纳米颗粒作为无机纳米颗粒药物载体,由于其中空海胆状形貌特征,可以做到较好的药物负载量,并在长时间保持稳定。本发明硅酸铜纳米颗粒可通过EPR效应在肿瘤聚集,提高肿瘤内Cu2+含量,Cu2+与姜黄素可以在肿瘤区域协同产生自由基(ROS)。
📄 2022100060505
📂 C01B33_20
👤 浙江工业大学
📅 2022-01-05
本发明提供了一种纳米卟啉紫外传感检测半胱氨酸的方法,属于纳米材料制备及化学分析检测技术领域。本发明开发了一种基于纳米卟啉紫外传感特异性定量识别半胱氨酸的方法,通过自组装得到纳米化的四‑(4‑羧基苯基)钴卟啉,半胱氨酸通过其巯基特异性结合纳米化的四‑(4‑羧基苯基)钴卟啉,使其紫外吸光度降低,从而到达识别半胱氨酸的目的。利用不同浓度的半胱氨酸对纳米化的四‑(4‑羧基苯基)钴卟啉溶液进行不同程度的紫外响应,从而实现复杂基质中半胱氨酸的定量分析。本发明具有优良的稳定性,其制样简单、灵敏度高,为复杂基质中半胱氨酸的快速准确定量识别提供了新的思路。
📄 2020107044650
📂 G01N21_33
👤 浙江工业大学
📅 2020-07-21
本发明提供了一种基于表面增强拉曼光谱的河豚毒素快速检测方法,采用纳米Fe3O4颗粒作为磁性基底,依次用四乙氧基硅烷(TEOS)、3‑氨丙基三乙氧基硅烷、3‑巯丙基三乙氧基硅烷修饰Fe3O4,通过‑NH2的静电吸附和Au‑S键的作用将金纳米颗粒吸附在经修饰后的磁纳米颗粒上,将组装好的金磁纳米颗粒整体用四乙氧基硅烷(TEOS),3‑氨丙基三乙氧基硅烷修饰,以免疫活性金磁纳米颗粒作为拉曼基底,RhB‑ITC/anti‑TTX为拉曼信号分子,利用表面增强拉曼光谱仪对河豚毒素(TTX)进行快速检测,在外磁体浓缩金磁纳米颗粒的情况下检测限可达到0.01μg/ml,检测线性范围0.01μg/mL~0.5μg/mL,检测的样品回收率82.64%~92.60%,相对标准偏差2.6%~11.1%。河豚毒素的检测在食品安全及医学方面具有重要的意义。
📄 2017103073597
📂 G01N21_65
👤 浙江工业大学
📅 2017-05-04
本发明公开了一种植入体表面原位生长二氧化钛量子点的方法,包括以下步骤:1)配制反应前驱液,反应前驱液由钛源、双氧水和酸在溶剂水中均匀混合而获得;2)将植入体基体清洗后和步骤1)的反应前驱液同时放入不锈钢高压反应釜中,将不锈钢高压反应釜封闭后置于电热鼓风干燥箱中进行水热反应,使基体表面原位生长二氧化钛量子点;反应结束后冷却,然后将反应后的样品取出,在去离子水中超声清洗后,在常温下晾干,即制备完成。本发明通过水热法在低温下获得均匀分布的二氧化钛量子点,反应在液相中一次形成、无需后续处理,反应重复性好,处理之后对基体本身的粗糙度没有影响。
📄 2021109671957
📂 C23C26_00
👤 浙江工业大学
📅 2021-08-23
本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种丝胶纳米凝胶的制备方法。所述制备方法,依次包括提取、陈化、透析和冷冻干燥步骤,所述提取包括以下步骤:将茧壳剪为适当大小,加入超纯水,加热后,离心除杂,经高温高压处理后备用。本发明的方法制得的丝胶纳米凝胶稳定性好;尺寸均一;能够提高丝胶在水中的溶解度。
📄 2020112773862
📂 A61K9_06
👤 西南大学
📅 2020-11-16
本发明公开了一种自供氧声动力和葡萄糖清除的肖特基结纳米粒子制备方法,是以药物化学为合成基础的新型纳米粒子,利用其优良性质用于高效的肿瘤治疗。粒子合成主要包括中腔介孔纳米二氧化钛的制备、铂颗粒的原位生长及聚乙烯亚胺(PEI)修饰使葡萄糖氧化酶(GOx)上载,最终合成一种新型的复合纳米粒子。这种粒子的具体制备方法包括以下几个步骤:1)具有声动力效果中腔介孔二氧化钛纳米粒子的制备与纯化;2)TiO2表面原位沉积Pt纳米粒子;3)TiO2@Pt/PEI纳米粒子的合成;4)对纳米颗粒修饰GOx。最终得到复合纳米粒子具有良好的生物相容性、安全性、声动力效果、葡萄糖清除及独特的肿瘤治疗效果。
📄 2022104162226
📂 A61K41_00
👤 西南大学
📅 2022-04-20
本发明属于生物荧光分析技术领域,具体涉及一种两亲性DNA纳米胶束及其制备方法和应用。该制备方法包括如下步骤:设计目标物miRNA的特异DNA发卡序列H1‑5,在H3末端修饰疏水性的C12烷烃链,制备sp‑H3冻干粉,再将获得的sp‑H3冻干粉制成发夹结构的sp‑H3分散液,最后将荧光染料加入分散液中,超声得到DNA纳米胶束。还提供了该DNA胶束纳米在无标记检测目标miRNA的应用。本发明构建的DNA胶束不仅能够快速组装成球形纳米结构,还具有较大的固载容量;同时具有选择性好,操作便捷等特点,对生物小分子的测定具有重要意义。
📄 2020104707267
📂 C12Q1_6811
👤 西南大学
📅 2020-05-28
本发明涉及药物化学的合成领域,更具体地涉及从合成氧化亚铜、空心硫化铜以及最终的载药及相变材料的封装等各步的具体方法。温度触发的载药硫化铜纳米笼的制备方法制备方法具体包括以下步骤:(1)利用水合肼还原法合成氧化亚铜(2)离子交换法合成空心多孔的硫化铜(3)利用物理吸附法在空心多孔的硫化铜载体内包裹上抗癌药物阿霉素(DOX)和光敏剂二氢卟吩e6(Ce6)(4)利用相变材料把空心硫化铜表面的孔堵住,从而将药物牢牢地锁定在载体内。所得到的复合纳米药物递送系统具有高的药物上载量、精准控制释放、并且可达到药物零释放以及良好的生物相容性等优点。
📄 2018105275600
📂 A61K41_00
👤 西南大学
📅 2018-05-26
本发明公开了一种ε‑聚赖氨酸的棒状纳米化方法及其ε‑聚赖氨酸纳米颗粒的应用,属于ε‑聚赖氨酸纳米颗粒技术领域,包括以下步骤(1)将凹凸棒土或膨润土制备成1‑5%w/v浓度的水分散液,随后通过均质机分散15‑30min至稳定悬浮,得到悬浮水分散液;(2)将聚赖氨酸溶于水后在搅拌的条件下缓慢加入悬浮水分散液中,搅拌2‑4h后离心收集、干燥得到棒状ε‑聚赖氨酸纳米颗粒,制得的ε‑聚赖氨酸纳米颗粒解决目前ε‑聚赖氨酸在农业病害防治中成本高、抗菌效果差的问题。
📄 2022107988666
📂 A01N37_46
👤 西南大学
📅 2022-07-06