一种丝素蛋白医用生物粘合剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN108744023A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810618484.4

    申请日:2018-06-15

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种丝素蛋白医用生物粘合剂及其制备方法,属于生物材料制备和生物医学应用领域。该粘合剂通过丝素蛋白溶液和多酚类聚合物溶液在室温条件下均匀混合制备而成。本发明制备的丝素蛋白生物粘合剂具有湿润环境下粘合强度高、粘合速度快、安全无毒、生物相容性好、价格低廉等特点。其操作简单易掌握,术后无需拆线等二次手术,减轻了病患疼痛,细小甚至无瘢痕的创面又起到了美容作用,该粘合剂可用于几乎所有的创伤创面,具有粘合组织、覆盖创面、填空缺损和空隙、止血、抑菌等作用,可作为皮肤、脏器、血管、神经、肌肉、粘膜、骨、关节、眼睛等组织的止血粘合材料,具有广泛的临床应用前景。

    一种金纳米星及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104690265B

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201510114250.2

    申请日:2015-03-17

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种金纳米星及其制备方法和应用,以氯金酸为金源、植物多酚为还原剂和稳定剂,通过调节氯金酸和植物多酚的浓度来控制合成金纳米星的尺寸、形貌及等离子共振吸收峰。该方法简单温和、无需晶种和表面活性剂、耗时少、低能耗、易规模化,只需一步反应即可快速合成金纳米星。本发明合成的金纳米星具有很强的近红外吸收、好的光热转换性能和生物相容性,且光热转换效率高、近红外光光热稳定性好、光声成像能力强,可应用于癌细胞的光热治疗和光声成像。在临床应用特别是成像指导的光热治疗方面,应用前景广阔。

    一种硒化锡纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104692343B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201510114830.1

    申请日:2015-03-17

    Applicant: 福州大学

    CPC classification number: Y02P20/129

    Abstract: 本发明公开了一种硒化锡纳米材料及其制备方法和应用。采用一种简单温和绿色的方法合成了硒化锡,并进一步通过超声的方法修饰上了亲水性配体,合成了良好水分散性的硒化锡纳米片。该纳米材料具有强的近红外吸收性质,并能够有效的将近红外激光转换为热能,其光热转换效率达到29.8%,且同时具有良好的光热稳定性,可用于癌细胞的光热治疗。同时,该纳米材料具有二维片层结构的大的比表面积,具有高的药物负载能力,其纳米药物复合体能够实现pH值响应和光热响应的药物释放效果,可作为药物载体应用于癌细胞的化学药物治疗。该纳米材料的还可用于光声成像和红外热成像,实现成像指导的光热、药物一体化治疗。

    一种检测血清中循环microRNA的方法

    公开(公告)号:CN105603104A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201610148876.X

    申请日:2016-03-16

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明是基于p19蛋白修饰的磁性微球的特异性富集作用和滚环扩增放大技术,开发了一种简单的方法用于血清中循环microRNA的检测。首先,将双功能探针与目标miRNA杂交形成dsRNA结构,并通过与p19蛋白的特异性结合作用富集到PFMBs表面。然后将加热释放出的JP探针/miRNA复合物作为引物进行RCA反应,从而产生长单链DNA产物。加入检测探针与RCA产物杂交形成长dsDNA,并嵌入大量荧光染料SYBR Green获得增强的荧光信号。通过利用PFMBs特异性富集目标物及降低背景信号,并结合RCA进行信号放大,所建立的方法具有很高的灵敏度。在最优实验条件下,得到该方法的线性范围为10 fM~100 pM,miRNA的检测限低至1 fM。

    一种核苷聚合物基质的毛细管整体柱及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104289206B

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201410541150.3

    申请日:2014-10-15

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种核苷聚合物基质的毛细管整体柱及其制备方法和应用,以叠氮胸苷为功能单体,与炔基类单体、交联剂、催化剂、引发剂和致孔剂于室温振荡混合均匀,注入经乙烯基改性的石英毛细管中,通过自由基聚合-Cu(I)点击化学“一锅”反应,热引发聚合,经清洗、干燥得到核苷聚合物基质的毛细管整体柱。本发明利用Cu(I)点击化学将叠氮胸苷键合到聚合物骨架中,所制得的核苷聚合物基质的毛细管整体柱具有很好的通透性、多孔性以及化学和机械稳定性,可以实现对有机小分子以及复杂生物分子的分离。

    一种疏水磁性介孔微球及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103736433B

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201410034003.7

    申请日:2014-01-24

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明属于有机-无机复合纳米材料的制备领域,具体涉及一种疏水磁性介孔微球及其制备方法和应用。疏水磁性介孔微球制备过程如下:(1)通过溶胶-凝胶反应,以表面活性剂作为结构导向剂,在磁性无机纳米颗粒表面包覆上掺杂疏水基团的具有有序介孔结构的二氧化硅/表面活性剂复合材料;(2)再通过溶剂萃取除去表面活性剂,得到疏水磁性介孔微球。本发明制得的疏水磁性介孔微球具有良好的核-壳形貌,磁场感应性好,特异性强,在蛋白质组学等领域有良好的使用价值和潜在的应用前景。

    一种硒化锡纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104692343A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510114830.1

    申请日:2015-03-17

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种硒化锡纳米材料及其制备方法和应用。采用一种简单温和绿色的方法合成了硒化锡,并进一步通过超声的方法修饰上了亲水性配体,合成了良好水分散性的硒化锡纳米片。该纳米材料具有强的近红外吸收性质,并能够有效的将近红外激光转换为热能,其光热转换效率达到29.8%,且同时具有良好的光热稳定性,可用于癌细胞的光热治疗。同时,该纳米材料具有二维片层结构的大的比表面积,具有高的药物负载能力,其纳米药物复合体能够实现pH值响应和光热响应的药物释放效果,可作为药物载体应用于癌细胞的化学药物治疗。该纳米材料的还可用于光声成像和红外热成像,实现成像指导的光热、药物一体化治疗。

    一种有机-无机杂化毛细管整体柱的制备方法

    公开(公告)号:CN102225249B

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201110085266.7

    申请日:2011-04-06

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提供一种有机-无机杂化毛细管整体柱的制备。该方法将硅烷前驱体、分散剂、催化剂混合,于冰水浴下剧烈搅拌至透明粘稠状,随后加入有机功能单体、致孔剂、引发剂于0~4℃下超声至完全溶解,再注入经乙烯基改性的石英毛细管内,经过处理制得整体柱。该方法制得的杂化整体柱兼备有机整体柱和无机整体柱的优点,适用于分离或富集含1,2-顺式二醇结构的小分子、核苷酸、多糖以及糖蛋白质。

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