本发明涉及蚕丝领域,公开了一种分析桑蚕丝丝素蛋白中氨基酸径向分布的方法。本发明先采用碱法脱胶对桑蚕丝和进行脱胶处理,得到丝素纤维,对丝素纤维进行分组,然后分步采用不同蛋白酶对丝素纤维由外及内依次进行酶解,最后利用氨基酸分析对水解程度不同的残余丝素中各种氨基酸的含量进行测定,可以得到各氨基酸在桑蚕丝中的径向分布。本发明根据桑蚕丝丝素纤维径向上氨基酸分布的特点,采用多次酶解法对丝素蛋白进行溶解,特异性高,作用条件温和,对氨基酸的破坏小,使结果更准确。
📄 2017105994515
📂 G01N33_68
👤 浙江理工大学
📅 2017-07-21
本发明涉及文物检测技术领域,公开了一种基于铜离子络合显色反应检测丝素蛋白的比色免疫传感器及方法。该比色免疫传感器包括铜离子显色剂、纳米氧化铜抗体探针分散液和羧基化磁珠免疫探针分散液。本发明构建了基于铜离子显色的比色免疫传感器,通过磁珠表面的抗体和氧化铜钠米粒子的抗体对于抗原的结合反应,用稀酸处理后铜离子配位络合显色实现建立丝素蛋白的标准检测体系,加入了颜色分辨更为方便快捷,将其首次用于丝织品文物的微痕检测,可实现对文物中丝素蛋白的定性及定量检测。
📄 202210990308X
📂 G01N21_33
👤 浙江理工大学
📅 2022-08-17
本发明涉及电容传感,本发明公开了一种基于RGO‑Ag‑ZnO‑PPy的丝素蛋白检测用电容型免疫传感器。本发明首先进行丝素蛋白的提取和CdSeQDs的合成,并使CdSeQDs‑PDA上负载Ab2,进行RGO‑Ag‑ZnO‑PPy复合膜的制备,然后通过逐层自组装工艺,制备得到丝素蛋白检测用电容型免疫传感器。本发明电容式生物传感器可以由生物识别表面和目标分析物之间的亲和相互作用而调节电容的变化,从而产生高灵敏度和选择性。
📄 202210216402X
📂 G01N27_327
👤 浙江理工大学
📅 2022-03-07
本发明涉及文物检测领域,公开了一种用于丝素蛋白检测的有机电化学晶体管的制备方法,本发明首先利用丝网印刷技术制备有机电化学晶体管的源、漏电极,借助旋转涂膜仪将聚乙烯二氧噻吩:聚苯乙烯磺酸(PEDOT:PSS旋涂在源、漏电极间,构成有机电化学晶体管的导电通道。选择玻碳电极作为有机电化学晶体管的门电极(gate电极),并对门电极进行化学修饰,获得了有机电化学晶体管。将其用于文物中丝素蛋白的分析检测,具有灵敏度高、检测下限低,其他蛋白组分(例如猪胶原、羊毛角蛋白等)不会对丝素蛋白检测产生干扰等优点。
📄 202111031521X
📂 G01N33_68
👤 浙江理工大学
📅 2021-09-03
本发明涉及蚕丝加工技术领域,旨在提供一种再生蚕丝蛋白纳米纤维智能织物的制备方法。包括:采用静电离心纺,制备再生蚕丝蛋白蓬松纳米纤维膜;将再生蚕丝蛋白蓬松纳米纤维膜分束得到多根须条;所述分束是指将纳米纤维膜进行等间距分束,或者以纳米纤维膜的内接圆周长为最大弧长等弧长分束,从而获得多根须条。本发明生产效率高、分束加捻的工艺过程简单、易于实施;蛋白纤维的直径在几百纳米到若干微米,选择范围广,且强度更高,更加适应机织、针织、编织等多种织造工艺;对湿度变化敏感,纤维膜不同位置分束形成的纳米纤维纱线膨胀差异明显,同时可以加工出多种纱线形态,织造的选择和组合更加丰富,可以满足多元化的需求。
📄 2020107435476
📂 D03D15_00
👤 浙江理工大学
📅 2020-07-29
本技术方案公开了一种活性丝素蛋白生物组织工程支架的溶喷制备方法,包括以下步骤:(1)溶解脱胶蚕丝得到丝素蛋白水溶液;(2)浓缩丝素蛋白水溶液得到浓度为8~45%的丝素蛋白纺丝液;(3)添加活性蛋白溶液,制得活性丝素蛋白纺丝液;(4)在温度为0~37℃的高压空气喷射流为拉伸动力,进行溶喷纺丝,并用纤维接收器接收纺丝;并且在所述纤维接收器上设有乙醇喷雾装置,所述乙醇喷雾装置对纺丝进行后处理,制得纤维支架;(5)将含有种子细胞或细胞生长因子的活性溶液打印到步骤(4)中制得纤维支架中,最终制得活性丝素蛋白生物组织工程支架。采用所述制备方法制备的活性丝素蛋白生物组织工程支架具有高的孔隙率和良好的孔道连通性,能为细胞的生长提供良好的微环境。
📄 2018116540440
📂 D04H5_03
👤 佛山大学
📅 2018-12-28
本发明属于食品保鲜包装材料领域,具体涉及一种滁菊精油/丝素蛋白抗菌膜及制备方法和用途。通过将丝素蛋白溶解在含有滁菊精油的甲酸溶液中制备静电纺丝前驱体溶液,通过静电纺丝的方法制成静电纺丝纤维膜,随后将纤维膜经过冷等离子体处理后得到纳米纤维抗菌膜。本发明操作简单,静电纺丝和冷等离子体处理技术都较成熟,且抗菌膜应用较广,有很好的市场应用价值。
📄 2017106899397
📂 D04H1_728
👤 江苏大学
📅 2017-08-14
本发明涉及文物检测领域,公开了一种用于丝素蛋白检测的免疫传感器修饰电极的制备方法,本发明将石墨烯和离子液体制备成GO‑IL复合材料,再制备出金纳米颗粒,通过层层组装的方法将GO‑IL和AuNPs滴涂在电极表面,从而形成稳定的修饰电极,该电机对丝素蛋白具有出色的检测能力。
📄 2020111672811
📂 G01N27_327
👤 浙江理工大学
📅 2020-10-27
本发明公开一种利用特征六肽制备柞蚕丝素蛋白抗体的方法,合成序列为“GSGAGG”的六肽,将六肽和匙孔血蓝蛋白偶联起来得到完全抗原;用生理盐水稀释完全抗原,将稀释后的完全抗原与Quick Antibody‑Rabbit 5W佐剂均匀混合,然后对兔子进行初次免疫,然后对兔子进行加强免疫,加强免疫使用的试剂与初次免疫一致;当兔子血样中的抗体的效价达到1:10000时,收集免疫后的兔子血液,并使血块充分收缩及抗血清完全析出,然后收集抗血清并离心处理得到上清液,分装备用。本发明方法简单快捷,且制备的抗体具有很强的特异性,能用于检测纺织品中的丝素蛋白。
📄 2015107726748
📂 C07K16_18
👤 浙江理工大学
📅 2015-11-12
本发明公开了一种光交联丝素蛋白的改性及其原位药物负载水凝胶的制备方法,该方法用硅烷偶联剂类改性剂或丝素蛋白改性剂,对丝素蛋白进行光交联改性。再将改性丝素蛋白与光引发剂、光固化单体、交联剂及药物等均匀混合,经特定光源辐照原位制备药物负载丝素蛋白复合水凝胶。该方法可使丝素蛋白与单体及交联剂在低温环境下发生共价交联,显著改善丝素蛋白复合水凝胶的物理机械性能;可通过对改性剂用量和种类的选用调控丝素蛋白复合水凝胶体系的交联密度和生物可降解性;可根据个体患者的病情差异,对添加药物的种类及计量进行定制。本发明制备的光交联丝素蛋白复合水凝胶在组织工程及生物医药等领域有广阔的应用前景。
📄 2017101360760
📂 C08F289_00
👤 浙江理工大学
📅 2017-03-08