用于组氨酸标签蛋白纯化的磁性微球及其制备和应用方法

    公开(公告)号:CN101745353A

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN201010109426.2

    申请日:2010-02-12

    Abstract: 一种生物材料技术领域的用于组氨酸标签蛋白纯化的磁性微球及其制备和应用方法,其中磁性微球包括:四氧化三铁纳米颗粒50wt%~80wt%,氧化硅壳层40wt%~15wt%,具有多羧基结构的超支化聚合物分子5wt%~10wt%。所述的具有多羧基结构的超支化聚合物分子的分子结构如下:其中:R为-(CH2CH2O-)3-CH2CH2-。本发明采用具有快速磁场响应性的磁性微球为固相支持物,在其表面采用具有多羧基结构的超支化聚合物分子进行修饰得到可以与过渡金属离子高效率螯合的磁性载体材料,最后总目标实现对组氨酸标签蛋白的快速、高效、简单地纯化与分离。

    具有快速磁场响应性的功能高分子复合微球的制备方法

    公开(公告)号:CN100443508C

    公开(公告)日:2008-12-17

    申请号:CN200610116619.4

    申请日:2006-09-28

    Abstract: 本发明涉及一种复合材料技术领域的具有快速磁场响应性的功能高分子复合微球的制备方法,首先采用共沉淀法制备表面由十一烯酸和油酸共同修饰的超顺磁性Fe3O4纳米粒子,并原位分散于正辛烷中形成油基磁流体,然后用一步细乳液法制备表面羧基化的超顺磁性高分子复合微球,即将磁流体与苯乙烯、二乙烯基苯混合配成油相,在超声下逐步加入到含有表面活性剂的水相中,将所得悬浮液超声处理后,再加入功能单体丙烯酸进行共聚,最终得到表面羧基化的高Fe3O4含量的纳米复合微球。本发明制备的复合微球,磁性物质含量可高达78wt%,微球平均粒径为41~185nm,表面羧基密度为0.0587~0.251mmol/g,可充分满足在细胞分离,靶向药物等生物医药领域中的应用。

    利用纳米二氧化钛原位制备抗紫外线辐射聚酯的方法

    公开(公告)号:CN1224640C

    公开(公告)日:2005-10-26

    申请号:CN200310122743.8

    申请日:2003-12-19

    Abstract: 一种利用纳米二氧化钛原位制备抗紫外线辐射聚酯的方法,属于复合材料领域。方法如下:首先采用纳米二氧化钛为紫外线屏蔽剂,然后对其进行无机/有机复配表面改性,使其能均匀分散在聚酯聚合的单体之一即二元醇中,然后将配好的纳米二氧化钛/二元醇浆料通过高速分散与循环砂磨处理到纳米氧化钛的平均粒径小于50纳米,最后与聚酯其他单体进行聚合或者共聚,在聚合过程中原位得到抗紫外纳米二氧化钛/聚酯复合材料。由此复合材料纺丝织造得到织物的紫外线屏蔽指数大于50,将材料制成薄膜的紫外线屏蔽率大于99%,在紫外线照射1000小时后,力学性能下降幅度小于5%,该复合材料可用在纤维、薄膜与工程塑料等领域,提高材料对紫外线的屏蔽与抗老化能力。

    利用纳米二氧化钛原位制备抗紫外线辐射聚酯的方法

    公开(公告)号:CN1552764A

    公开(公告)日:2004-12-08

    申请号:CN200310122743.8

    申请日:2003-12-19

    Abstract: 一种利用纳米二氧化钛原位制备抗紫外线辐射聚酯的方法,属于复合材料领域。方法如下:首先采用纳米二氧化钛为紫外线屏蔽剂,然后对其进行无机/有机复配表面改性,使其能均匀分散在聚酯聚合的单体之一即二元醇中,然后将配好的纳米二氧化钛/二元醇浆料通过高速分散与循环砂磨处理到纳米氧化钛的平均粒径小于50纳米,最后与聚酯其他单体进行聚合或者共聚,在聚合过程中原位得到抗紫外纳米二氧化钛/聚酯复合材料。由此复合材料纺丝织造得到织物的紫外线屏蔽指数大于50,将材料制成薄膜的紫外线屏蔽率大于99%,在紫外线照射1000小时后,力学性能下降幅度小于5%,该复合材料可用在纤维、薄膜与工程塑料等领域,提高材料对紫外线的屏蔽与抗老化能力。

    一种结核分枝杆菌耐药突变检测方法及试剂盒

    公开(公告)号:CN116287328A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202211542219.5

    申请日:2022-12-02

    Abstract: 本申请涉及结核分枝杆菌耐药突变的检测技术,特别是涉及一种结核分枝杆菌耐药突变检测方法及试剂盒。本申请建立操作简单,灵敏度高、检测快速且成本较低的结核耐药性分子检测方法,利用普通PCR检测平台,采用一步检测、全程闭管,且可同时检测多种突变的方式降低检测成本。实现与表型药敏法相当的灵敏度,高于现有分子药敏法,可检测0.1%耐药突变,弥补现有分子药敏法灵敏度不足的缺陷,降低结核耐药的漏诊率。

    一种高强韧压铸铝合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN109881056B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201910228703.2

    申请日:2019-03-25

    Abstract: 本发明涉及一种高强韧压铸铝合金及其制备方法,该压铸铝合金中各组分的重量百分比为:Si 9.0wt%‑11.0wt%;Mg 0.1wt%‑0.5wt%;Mn 0.5wt%‑0.8wt%;Sr 50ppm‑400ppm;Zn 1.0wt%‑3.0wt%;Re 0.05wt%‑0.35wt%;Fe w(Fe)≤0.16wt%;其余杂质总量小于或等于0.25%,余量为Al。此Al‑Si‑Mn‑Mg系压铸铝合金通过加入强化元素Zn,并采用Sr/稀土复合变质剂变质,改善其组织,在压铸非热处理状态下可获得屈服强度达160MPa、抗拉强度达270MPa、延伸率达7%的高强度与高韧性兼顾压铸铝合金,并且具有良好的压铸性能,极大地满足了汽车行业零部件的应用需求。

    以聚电解质球刷为酶结合物载体的酶联免疫检测方法

    公开(公告)号:CN107843727B

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201711051087.5

    申请日:2014-08-11

    Abstract: 本发明公开了一种酶固定化载体的制备方法及应用,尤其公开了一种利用聚电解质球刷为载体,采用静电吸附后化学偶联法实现对酶的固定化,并将制备得到的复合物应用于酶联免疫检测。本发明的方法实现了酶的高结合量和高活性,应用于酶联免疫检测中,显著提高酶联免疫检测的灵敏度。

    一种含有硅烷的RAFT链转移试剂及其制备与应用

    公开(公告)号:CN102924503B

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201210439924.2

    申请日:2012-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种通式(I)的化合物,其中R表示苄基或C2-C12烷基。本发明还涉及该化合物的制备方法,以及该化合物作为RAFT链转移试剂在制备具有毛刷结构的球形聚丙烯酸球刷中的应用。本发明化合物的结构新颖,其制备方法简单、温和、容易控制,且原料易得。本发明的化合物作为RAFT链转移试剂能简单有效地与含有羟基的固相颗粒进行偶联,其反应简单可控;并且,所得到的颗粒能够进行由固相表面引发的RAFT聚合反应,从而形成修饰有分子量和分子量分布可控的高分子球形固相颗粒。

    聚丙烯酸球刷的活性聚合制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN102936321B

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201210438840.7

    申请日:2012-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种聚丙烯酸球刷的活性聚合制备方法及其应用,尤其公开了一种通过活性聚合法制备聚丙烯酸球刷及其在蛋白高密度固定化中的应用。本发明首先合成一种新的硅烷化RAFT聚合链转移试剂,将该RAFT链转移试剂通过一步反应固定到球形固相载体表面后,再通过RAFT聚合法在接枝有该RAFT链转移试剂的载体表面形成聚丙烯酸毛刷结构,得到聚丙烯酸球刷。本发明的聚丙烯酸球刷材料经过活化后,进行蛋白固定得到球刷与蛋白的复合物,从而实现了在蛋白高密度固定化中的应用。本发明的方法大大缩短了聚丙烯酸球刷的合成步骤与时间,提高了反应效率;并使得聚丙烯酸球刷具有较高的接枝密度和羧基含量,为蛋白固定化提供了更多的位点。

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