纯化基因工程重组干扰素的免疫磁性分离技术

    公开(公告)号:CN1229389C

    公开(公告)日:2005-11-30

    申请号:CN03144274.9

    申请日:2003-09-15

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及一种基因工程重组蛋白的分离技术,特别是利用免疫磁性分离技术分离纯化基因工程重组干扰素(interferon,IFN),属于生物技术领域。本发明采用不同材料制备含有羟基的磁性微球,经环氧氯丙烷活化后,导入活性氨基,用戊二醛作为连接臂与抗干扰素抗体连接,即得到可用于干扰素分离纯化的免疫磁性微球。用该免疫磁性微球和磁性分离装置对基因工程重组干扰素的发酵菌体裂解液进行分离纯化,活性回收率超过50%,纯化后的干扰素比活性高于1.0×108IU/mg,SDS-PAGE凝胶电泳分析纯度接近100%。

    一类具有巯基配体的金属氧簇化合物及其在制备光刻胶组合物中的新用途

    公开(公告)号:CN118852226A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410866190.9

    申请日:2024-07-01

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一类具有巯基配体的金属氧簇化合物及其在制备光刻胶组合物中的新用途,该光刻胶组合物为负性光刻胶组合物,该组合物包括至少1种通式为[MxOy(OR)m(L)n]的金属氧簇化合物,以及光刻胶溶剂;通式中M代表金属元素,O代表氧元素,R可以选自氢原子、烃基和酰基,L为具有巯基的有机配体,1≤x≤50,1≤y≤50,0≤m≤50,1≤n≤50。本发明所述的金属氧簇化合物分子量低、分子尺寸单一、对光刻曝光光源的灵敏度高,具有的巯基配体在光刻的曝光过程可以通过二硫键的生成使金属氧簇化合物相互交联达到高灵敏度和高分辨率的负性光刻效果。本发明还公开了包括上述具有巯基配体的金属氧簇化合物的制备方法、光刻胶组合物及其用于光刻的具体使用方法。

    一种基于二维Bi3O2.5Se2半导体的快速超灵敏光电探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN117766604A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311780774.6

    申请日:2023-12-22

    Applicant: 南开大学

    Inventor: 吴金雄 张磊

    Abstract: 本发明公开了一种基于二维Bi3O2.5Se2半导体的快速超灵敏光电探测器及其制备方法,属于二维半导体器件领域。该光电探测器使用的二维Bi3O2.5Se2半导体薄膜的制备方法是化学气相沉积,以Bi2Se3粉末为原料,以氩气和微量氧气为载气,以云母为基底,沉积完毕后即得到所述二维Bi3O2.5Se2半导体单晶薄膜。随后,通过电子束曝光及热蒸镀在云母基底上直接加工成Bi3O2.5Se2两端器件,即得到所述二维Bi3O2.5Se2半导体光电探测器。该光电探测器制备方法简单、易行,并且具有超快的响应时间和超高的探测率值,综合性能优于已有的大部分二维光电探测器,在微电子光电领域具有重要的研究价值和应用前景。

    一种超平整Pd、Cu、Au二维单晶金属薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN117737861A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311780573.6

    申请日:2023-12-22

    Applicant: 南开大学

    Inventor: 吴金雄 张磊

    Abstract: 本发明公开了一种超平整Pd、Cu、Au二维单晶金属薄膜及其制备方法,属于二维金属材料领域。该Pd、Cu、Au二维单晶薄膜的制备方法是以金属氯化物粉末为原料,混合Bi2O3粉末,以高纯氩气为载气,在云母基底上进行化学气相沉积所得。该二维单晶薄膜与基底作用力弱,可垂直生长于基底之上,非常利于洁净转移与其他衬底之上。与该方法绿色、简单、经济易行,所得纳米金属薄膜具有厚度可控、畴区尺寸大、超平整的原子表面和超高的导电率,在微电子学领域具有重要研究价值和应用前景。

    利用内源性NO供体构建抗凝血性血管支架材料的方法

    公开(公告)号:CN101703813A

    公开(公告)日:2010-05-12

    申请号:CN200910228706.2

    申请日:2009-11-25

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用内源性NO供体构建抗凝血性血管支架材料的方法,包括:依次将有机硒化的聚阳离子高聚物和聚阴离子高聚物通过层层自组装方法交替涂敷在血管支架材料表面,形成多层双分子膜修饰的血管支架材料表面;从而催化体内存在的S-亚硝基谷胱甘肽(GSNO)等内源NO载体,实现NO持续、局部释放;并通过调控层层自组装双分子膜的层数可以有效调控NO的释放速率;进而提高血管支架材料的抗凝血性能。本发明方法,可用于金属血管支架或有机高分子人工血管支架或脱细胞人工血管支架,还可用于与血液接触的其它医疗器械。

    纯化基因工程重组干扰素的免疫磁性分离技术

    公开(公告)号:CN1524878A

    公开(公告)日:2004-09-01

    申请号:CN03144274.9

    申请日:2003-09-15

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及一种基因工程重组蛋白的分离技术,特别是利用免疫磁性分离技术分离纯化基因工程重组干扰素(interferon,IFN),属于生物技术领域。本发明采用不同材料制备含有羟基的磁性微球,经环氧氯丙烷活化后,导入活性氨基,用戊二醛作为连接臂与抗干扰素抗体连接,即得到可用于干扰素分离纯化的免疫磁性微球。用该免疫磁性微球和磁性分离装置对基因工程重组干扰素的发酵菌体裂解液进行分离纯化,活性回收率超过50%,纯化后的干扰素比活性高于1.0×108IU/mg,SDS-PAGE凝胶电泳分析纯度接近100%。

    一类卤素和不饱和官能团共同修饰锡氧簇合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN119591633A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411774402.7

    申请日:2024-12-05

    Applicant: 南开大学

    Inventor: 张磊 齐思铭

    Abstract: 本发明公开了一类卤素和不饱和官能团共同修饰锡氧簇合物及其制备方法,涉及功能团簇材料技术领域,包括如下步骤:提供烷基链修饰的有机锡源和同时含有卤素和不饱和官能团的配体;向反应容器中加入主溶剂和分散于主溶剂中的辅助溶剂,混合均匀,制备锡氧簇合物反应体系;加热所述锡氧簇合物体系,控制加热温度为40‑100℃,反应时间为1‑7天;停止加热,并静置直至析出固体组分。本发明锡氧簇合物的制备方法操作简单,可设计性灵活多样,同时有卤素和不饱和官能团共同修饰,能够获得粒径分布小且均匀的锡氧簇纳米颗粒,为其作EUV光刻胶材料、非线性光学晶体材料、催化剂等都提供了一个简便、经济环保的新型锡氧簇合物合成参考。

    一种紫外光催化的绿色合成金纳米粒子的方法

    公开(公告)号:CN103862061B

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201410095324.8

    申请日:2014-03-14

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种紫外光催化的绿色合成金纳米粒子的方法。属于贵金属纳米粒子合成技术领域。解决制备金纳米粒子的传统方法中存在的成本高、污染大、毒性强、条件较为苛刻等问题。本发明是将紫杉树提取液加入到氯金酸溶液(1 mM)中,用500 W紫外灯照射即可得到金纳米粒子。本发明具有绿色、快速、操作简便、制得的金纳米粒子粒径较为均一的优点。本发明使用的原材料是紫杉树木屑,可从红豆杉工艺品加工厂、紫杉醇加工提纯工厂的废料中获取,不仅可以降低成本,而且利用了工业废料,节约了资源。

    一种紫外光催化的绿色合成金纳米粒子的方法

    公开(公告)号:CN103862061A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410095324.8

    申请日:2014-03-14

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种紫外光催化的绿色合成金纳米粒子的方法。属于贵金属纳米粒子合成技术领域。解决制备金纳米粒子的传统方法中存在的成本高、污染大、毒性强、条件较为苛刻等问题。本发明是将紫杉树提取液加入到氯金酸溶液(1mM)中,用500W紫外灯照射即可得到金纳米粒子。本发明具有绿色、快速、操作简便、制得的金纳米粒子粒径较为均一的优点。本发明使用的原材料是紫杉树木屑,可从红豆杉工艺品加工厂、紫杉醇加工提纯工厂的废料中获取,不仅可以降低成本,而且利用了工业废料,节约了资源。

    用于海洋油污染快速检测的装置

    公开(公告)号:CN202512058U

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201220076371.4

    申请日:2012-03-02

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种用于海洋油污染快速检测的装置。该装置包括光源,光源经过光纤耦合至光路入射端,光路入射端依次连接第一光准直透镜、第一滤光片和分光二色镜,分光二色镜分为两路,一路连接物镜,物镜前方为样品室,分光二色镜的另一路依次连接第二滤光片、第二光准直透镜和光谱仪模块,光谱仪模块输出连接计算机。本装置由于采用光纤传输和共轭光路设计以及表面增强荧光光谱芯片,使光路简洁,检测速度快,因此实现了本装置的高灵敏度、小型化、便携化。本实用新型装置的灵敏度高、可实时现场测量、应用灵活、扩展性强,可以实现对海洋中油类污染物微含量的快速实时检测。适用于海洋安全、海产品质量评价与监测等多种场合和各种样品形式的荧光测量。

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