以海藻酸钠为基质的纳米纤维支架材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN100443126C

    公开(公告)日:2008-12-17

    申请号:CN200710019473.6

    申请日:2007-01-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 以海藻酸钠为基质的纳米纤维支架材料及其制备方法是一种可用于组织修复的材料及制备方法,该材料以海藻酸钠为基质,其组分为海藻酸钠、聚氧化乙烯或聚乙烯醇、丙三醇;以重量百分比计,材料中含有90wt%~95wt%的海藻酸钠和聚氧化乙烯或聚乙烯醇,其余为丙三醇,其中海藻酸钠与聚氧化乙烯或聚乙烯醇的质量比为W海藻酸钠∶W聚氧化乙烯或聚乙烯醇=6∶4~9∶1,该材料的纤维直径在50nm~500nm、孔隙率>90%。其制备方法包括海藻酸钠静电纺丝溶液的配制、利用静电纺丝技术制备海藻酸钠纳米纤维支架材料的方法、海藻酸钠纳米纤维支架材料的改性处理。该材料质地柔韧,具有较好的透水透气性能,优良的组织相容性、可控生物降解性、无抗原性。

    有机金属碳硼烷靶向制剂的制备方法及制成的靶向制剂

    公开(公告)号:CN100417421C

    公开(公告)日:2008-09-10

    申请号:CN200610096423.3

    申请日:2006-09-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 肿瘤的硼中子俘获治疗(BNCT)的核心问题是硼携带剂的靶向转运与释放问题。本发明涉及基于磁性纳米材料的有机金属碳硼烷靶向制剂的制备方法及其制成的靶向制剂。本发明将表面修饰和功能化的磁性纳米颗粒Fe3O4与单/双金属中心碳硼烷通过自组装而制成有机金属碳硼烷靶向制剂。在外加磁场的作用下,通过纳米颗粒的磁性导航,靶向制剂能够“宏观”定向移动到肿瘤部位。进一步将Fe3O4磁性纳米颗粒与聚乳酸纳米纤维自组装成纳米复合材料后,制成的靶向制剂可以实现硼携带剂在肿瘤部位“靶向控释”,向肿瘤细胞“微观”转运与释放足够剂量的硼,实现了硼携带剂在靶向器官和细胞水平上的精确定位,有效地实现BNCT治疗。

    焦距和视场可调的液体微镜头及其制造方法

    公开(公告)号:CN101029939A

    公开(公告)日:2007-09-05

    申请号:CN200710020629.2

    申请日:2007-03-16

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 焦距和视场可调的液体微镜头及其制造方法涉及的是一种将微流体控制器件、弹性体微变形控制、表面梯度处理技术相结合的焦距和视场可调的微镜头的设计和制造工艺,该液体微镜头包括镜筒(1)、轴向变形压电材料(2)、第一液体镜片(3)、第二液体镜片(4)、第一圆环形径向压电材料(5)、第二圆环形径向压电材料(6);其中,第一圆环形径向压电材料(5)、第二圆环形径向压电材料(6)分别位于镜筒(1)的内壁上,在镜筒(1)内壁上的其余部分设有轴向变形压电材料(2),在第一圆环形径向压电材料(5)、第二圆环形径向压电材料(6)的内圆中分别对应设有第一液体镜片(4)、第二液体镜片(3)。

    基于多层胶体晶体的生物分子检测方法

    公开(公告)号:CN100334231C

    公开(公告)日:2007-08-29

    申请号:CN200510040739.6

    申请日:2005-06-24

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 顾忠泽 刘兆斌

    Abstract: 基于多层胶体晶体的生物大分子检测方法是用于生物样品中进行生物大分子检测的一种简单、方便的高通量检测的方法,生物分子检测的过程中,以多层胶体晶体膜作为流动载体的生物大分子检测方法如下:第一步,多层胶体晶体膜与的制备;第二步,核酸或蛋白探针分子在多层胶体晶体膜上的固定;第三步,目标分子的杂交;第四步,目标分子的识别:利用光纤光谱仪确定多层胶体晶体膜的反射谱带以此来识别生物分子的种类,然后根据目标分子上的荧光信号或光吸收度来确定目标分子的存在与否。本发明杂交速度快,成本低廉,是一种简单快速的高通量生物检测方法。

    基于微球载体的阵列式生物芯片及其编码解码方法

    公开(公告)号:CN100334230C

    公开(公告)日:2007-08-29

    申请号:CN200510040738.1

    申请日:2005-06-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 基于微球载体的阵列式生物芯片及其编码解码方法是一种对生物样品进行核酸检测的一种简单、方便的高通量检测的方法,该芯片由微球载体(2),聚二甲基硅氧烷层(3),玻璃片(4),编码分子(5),核酸或蛋白质探针分子(6)几部分构成;微球载体为有序排列,并由聚二甲基硅氧烷层(3)固定在玻璃片上,编码分子与核酸或蛋白质探针分子(6)共价偶连到微球载体上。编码解码方法是利用作为微球载体的珠光染料,或荧光微球,或磁性球粒子同一物理性不同的两种状态,与粒子上的编码序列杂交信号有无的特性,形成一个特异的二进制数,从而为粒子编码;最后,样品中靶分子的存在与否利用其与探针序列杂交信号的有无来确定。

    有机金属碳硼烷靶向制剂的制备方法及制成的靶向制剂

    公开(公告)号:CN1970087A

    公开(公告)日:2007-05-30

    申请号:CN200610096423.3

    申请日:2006-09-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 肿瘤的硼中子俘获治疗(BNCT)的核心问题是硼携带剂的靶向转运与释放问题。本发明涉及基于磁性纳米材料的有机金属碳硼烷靶向制剂的制备方法及其制成的靶向制剂。本发明将表面修饰和功能化的磁性纳米颗粒Fe3O4与单/双金属中心碳硼烷通过自组装而制成有机金属碳硼烷靶向制剂。在外加磁场的作用下,通过纳米颗粒的磁性导航,靶向制剂能够“宏观”定向移动到肿瘤部位。进一步将Fe3O4磁性纳米颗粒与聚乳酸纳米纤维自组装成纳米复合材料后,制成的靶向制剂可以实现硼携带剂在肿瘤部位“靶向控释”,向肿瘤细胞“微观”转运与释放足够剂量的硼,实现了硼携带剂在靶向器官和细胞水平上的精确定位,有效地实现BNCT治疗。

    空气消毒装置
    177.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1259108C

    公开(公告)日:2006-06-14

    申请号:CN03131831.2

    申请日:2003-06-10

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 空气消毒装置是一种通过臭氧和二氧化钛光催化的相乘作用高效率地杀灭空气中的病毒和细菌的方法。该装置进风口2位于箱体1的一端,出风口7位于箱体的另一端,在进风口的一端的箱体内设有风机3,在出风口的一端设有臭氧分解过滤片6,在风机与臭氧分解过滤片之间的箱体内,相间隔的设有多排紫外线灯管4和涂有二氧化钛的载体5,组成臭氧发生装置部分A、臭氧光分解装置部分B、光催化分解装置部分C。方法是采用臭氧和二氧化钛光催化的相乘作用进行空气中病毒和细菌的杀灭,然后分解掉空气中的臭氧、杀灭病毒和细菌。具有高效动态杀灭病毒和细菌的功能,而且使用方便,不对环境产生污染等优点。

    一种用于失眠的双向闭环脑机交互电针参数智能匹配系统

    公开(公告)号:CN114652328B

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202210246606.8

    申请日:2022-03-14

    Abstract: 本发明公开了一种用于失眠的双向闭环脑机交互电针参数智能匹配系统,包括脑电采集模块、OpenViBe信号接口与控制平台模块、实时信号处理模块、电针参数智能匹配模块、电针刺激模块、实时显示模块;脑电采集模块实时采集电针过程中失眠患者的脑电信号;OpenViBe信号接口与控制平台模块完成脑电信号获取过程中的时间同步、实时访问、集中收集和存储要求;实时信号处理模块对脑电进行预处理、信息解码和特征筛选;电针参数智能匹配模块实现最佳电针刺激参数的精准匹配;电针刺激模块在特定穴位上进行电流刺激;实时显示模块将脑电信息解码进程和电针刺激参数进行可视化显示。本发明根据实时脑电特征精准匹配电针刺激参数实现双向闭环交互,达到最佳治疗失眠的目的。

    基于微生物的负载纳米磷酸银的复合纳米纤维材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118910755A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411098827.0

    申请日:2024-08-12

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了基于微生物的负载纳米磷酸银的复合纳米纤维材料及其制备方法和应用,所述复合纳米纤维材料以微生物与银离子溶液进行吸附后掺杂入高分子聚合物纺丝液中生成的表面和内部负载有磷酸银复合物的材料。本发明通过微生物原位合成磷酸银纳米颗粒,与高分子纺丝液均匀混合,用静电纺丝技术制成分布均匀的磷酸银高分子聚合物纳米纤维萃取材料。这种负载磷酸银的纳米纤维材料可选择性吸附有不饱和键的脂肪酸和有巯基的化合物,该材料可用于各种复杂样品中不饱和脂肪酸和还原型谷胱甘肽的富集和萃取预处理,解析液可注入多种分析仪器联对样品中的多种目标物进行检测。

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