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公开(公告)号:CN104940958B
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201510254971.3
申请日:2015-05-19
Applicant: 中南大学
IPC: A61K49/12 , A61K49/00 , A61K31/4741 , A61K47/36 , C09K11/88
Abstract: 本发明公开了一种荧光磁性纳米靶向药物,由磁性Fe3O4‑壳聚糖‑白屈菜红碱载药纳米粒与功能修饰的ZnSe‑ZnS核壳量子点自组装,其中磁性Fe3O4‑壳聚糖‑白屈菜红碱载药纳米粒以Fe3O4为磁核、壳聚糖为骨架材料载体、白屈菜红碱为靶向药物;其中功能修饰的ZnSe‑ZnS核壳量子点是指以ZnSe为内核、ZnS为外壳,经巯基羧酸类化合物修饰后的ZnSe‑ZnS核壳量子点。本发明方法简便、成本低廉,绿色环保;本发明制备的荧光磁性纳米靶向药物荧光性能稳定、生物安全性好,同时具有磁性材料及荧光材料的优势,可同时实现磁性分离、靶向识别、荧光成像及磁共振成像等多功能。
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公开(公告)号:CN114392773B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202111646310.7
申请日:2021-12-30
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种具有增强过氧化物酶活性的Cu/Au/Pt‑MOFs复合材料,属于纳米模拟酶及医疗抗菌技术领域,其主要由Cu‑TCPP(Fe)和在其表面原位生长的Cu/Au/PtNPs组成。其利用了Cu/Au/PtNPs与Cu‑TCPP(Fe)的过氧化氢酶活性,具备协同双重模拟酶活性,大大提升了其类过氧化氢酶活性,在低浓度H2O2存在情况下,对包括金黄色葡萄球菌和沙门氏菌等常见感染性细菌在内的多种细菌具有很强的杀灭作用,而且对易形成生物膜的铜绿假单胞菌也具有优异的杀灭作用。本发明还公开了Cu/Au/Pt‑MOFs复合材料制备方法和在制备抗菌剂中的应用,制备方法的过程简单,易于操作,绿色环保。
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公开(公告)号:CN112229891B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011461753.4
申请日:2020-12-14
Applicant: 中南大学
IPC: G01N27/48
Abstract: 本发明公开了一种检测水体中恩诺沙星的方法:将对苯二甲醛、1,3,5‑三(4‑氨基苯基)苯进行反应,生成TAPB‑PDA‑COFs;将TAPB‑PDA‑COFs、氯金酸和柠檬酸钠进行反应,得到TAPB‑PDA‑COFs/AuNPs复合材料;将TAPB‑PDA‑COFs/AuNPs复合材料修饰在玻碳电极表面,制成修饰电极;将修饰电极组装成电化学工作站的三电极系统,再用方波溶出伏安法检测水体中氧化电流,对照标准曲线,计算水体中恩诺沙星的含量。本发明的检测方法可直接在短时间通过观察是否产生了氧化电流定性得到检测结果,缩短了恩诺沙星的检测时间,是一种便捷、快速、灵敏的检测恩诺沙星的方法。
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公开(公告)号:CN112229891A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011461753.4
申请日:2020-12-14
Applicant: 中南大学
IPC: G01N27/48
Abstract: 本发明公开了一种检测水体中恩诺沙星的方法:将对苯二甲醛、1,3,5‑三(4‑氨基苯基)苯进行反应,生成TAPB‑PDA‑COFs;将TAPB‑PDA‑COFs、氯金酸和柠檬酸钠进行反应,得到TAPB‑PDA‑COFs/AuNPs复合材料;将TAPB‑PDA‑COFs/AuNPs复合材料修饰在玻碳电极表面,制成修饰电极;将修饰电极组装成电化学工作站的三电极系统,再用方波溶出伏安法检测水体中氧化电流,对照标准曲线,计算水体中恩诺沙星的含量。本发明的检测方法可直接在短时间通过观察是否产生了氧化电流定性得到检测结果,缩短了恩诺沙星的检测时间,是一种便捷、快速、灵敏的检测恩诺沙星的方法。
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公开(公告)号:CN111569792A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010383167.6
申请日:2020-05-08
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种气凝胶复合材料及其制备方法和应用,气凝胶复合材料包括氮化碳、还原氧化石墨烯气凝胶和磁性材料,制备方法包括以下步骤:(1)将氮化碳和磁性材料分散于溶剂中,混合均匀得到悬浮液,去除溶剂后得到混合粉末;(2)将混合粉末和氧化石墨烯分散在溶剂中,反应8~16h后再真空环境下进行冷冻干燥,即得到气凝胶复合材料。该气凝胶复合材料能够作为光催化剂应用于微囊藻毒素的降解,理化性质优异,具有对可见光的吸收范围宽、对微囊藻毒素的降解效果好、可同时进行磁性分离和光催化降解的优点。
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公开(公告)号:CN106053636A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610353855.1
申请日:2016-05-25
Applicant: 中南大学
CPC classification number: G01N30/02 , B01J20/24 , B01J20/28009 , G01N2030/027
Abstract: 本发明公开了一种检测痕量金属离子含量的方法,包括如下步骤:将待测液注入到一固相萃取柱中,用固相萃取柱中填充的生物吸附材料对待测液进行吸附处理,使待测液中的金属离子富集在所述生物吸附材料上,然后用洗脱剂对富集在所述生物吸附材料上的金属离子进行洗脱,使洗脱后的洗脱液进入到一金属离子检测装置中,再利用该金属离子检测装置对洗脱后得到的洗脱液进行金属离子含量检测。本发明用于环境样品中痕量金属离子的检测,对待测的金属离子具有较高的吸附选择性,能够较好地排除其他金属离子的干扰,对金属离子具有较好的吸附效率,且成本低廉、样品回收率较高、萃取时间比较短、富集程度比较高。
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公开(公告)号:CN104745193B
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201510076969.1
申请日:2015-02-13
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种荧光磁性纳米复合材料,主要是由带正电荷的磁性Fe3O4‑壳聚糖纳米粒子与带负电荷的ZnSe‑ZnS核壳量子点经层层静电自组装法制备而成,且ZnSe‑ZnS核壳量子点是以ZnSe为内核、以ZnS为外壳包覆制备得到。该荧光磁性纳米复合材料的制备包括以下步骤:制备磁性Fe3O4‑壳聚糖纳米粒子,并配制成溶液;制备功能修饰ZnSe‑ZnS核壳量子点,并配制成量子点溶液;取量子点溶液并滴加到Fe3O4‑壳聚糖纳米粒子溶液中进行自组装,然后依次经过搅拌、过夜、沉淀、过滤、洗涤、干燥,即得到荧光磁性纳米复合材料。本发明的产品可同时实现磁性分离、靶向识别、荧光成像及磁共振成像,且成本低廉、绿色环保。
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公开(公告)号:CN110172456B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN201910452115.7
申请日:2019-05-28
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种具有溶藻、降解藻毒素及除氮磷作用的生物材料以及该生物材料的制备方法,以活性炭纤维‑不动杆菌复合材料为核心,在活性炭纤维‑不动杆菌复合材料的表面自组装包覆壳聚糖‑海藻酸钙聚合物;活性炭纤维‑不动杆菌复合材料是以活性炭纤维为固定化载体,负载不动杆菌(Acinetobacter sp.)后得到的复合材料;壳聚糖‑海藻酸钙聚合物是以壳聚糖与海藻酸钙相互键合交联后形成的多孔聚合物溶胶。该生物材料不仅可以同时溶解藻细胞、降解藻毒素、除氮磷,而且具有降解效率高、环境友好、环境耐受性强、稳定性良好、可重复利用、储存性良好等优点,能有效地解决水体富营养化导致的蓝藻爆发及藻毒素污染问题。
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公开(公告)号:CN114002213A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111641698.1
申请日:2021-12-30
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种Cu/Au/Pt‑MOFs复合材料在检测H2O2、Cys或葡萄糖中的应用,所述Cu/Au/Pt‑MOFs复合材料主要由金属有机框架复合材料和在其表面原位生长的Cu/Au/Pt多金属纳米粒子组成。本发明检测H2O2、Cys或葡萄糖的方法,通过紫外‑可见分光光度计比色可以实现对H2O2、Cys和葡萄糖的定量检测,操作简单,快速,低成本,高灵敏。本发明还公开了基于Cu/Au/Pt‑MOFs复合材料的可视化试纸,可将待测样品直接滴加在试纸上反应,然后通过智能软件读取试纸颜色信息(RGB),只需要微量样品便可快速、便捷、准确地对待测样品中的目标物进行定量。
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公开(公告)号:CN112680451B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110273504.0
申请日:2021-03-15
Applicant: 中南大学
IPC: C12N15/113 , C12N15/115 , C12N9/22 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种基于金属有机框架材料的CRISPR/Cas荧光传感器,包括荧光‑荧光猝灭材料、cDNA‑MC‑LR适配体复合体和sgRNA‑Cas14a蛋白复合体,其中:荧光‑荧光猝灭材料主要由金属有机框架材料和荧光报告分子组成;cDNA‑MC‑LR适配体复合体主要由MC‑LR适配体和其互补链cDNA复合组成;sgRNA‑Cas14a蛋白复合体主要由Cas14a蛋白和sgRNA复合组成,sgRNA与cDNA的核苷酸序列互补。CRISPR/Cas荧光传感器,能够检测MC‑LR含量,对环境和食品中的痕量MC‑LR也能够进行检测,灵敏度高,检测结果准确。还公开了其制备方法和应用,操作简单,成本低。
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