利用激光辅助酶解促进蛋白质N末端肽段鉴定的方法

    公开(公告)号:CN105301091A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510794958.7

    申请日:2015-11-18

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 张祥民 李兰婷

    Abstract: 本发明属于生物技术领域,具体为一种利用激光辅助酶解促进蛋白质N末端鉴定的方法。本发明方法的步骤:首先对蛋白进行氨基封闭,再加入胰蛋白酶(蛋白量的2.5%-5%);然后用808 nm红外激光垂直照射5-80 s封闭蛋白,对其进行激光辅助酶解;最后,利用基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱或者液相色谱质谱联用仪器鉴定蛋白N末端肽段。本发明方法可以大大缩短蛋白质N末端肽段鉴定所需的酶解时间,使得单个蛋白的N末端肽段信号较传统溶液酶解增强,同时,可以使得复杂蛋白质组样本的N末端肽段鉴定数目得到提高。

    一种磁性石墨烯复合材料的合成方法及其应用

    公开(公告)号:CN103030139A

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201210559598.9

    申请日:2012-12-21

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于先进纳米富集材料与纳米技术领域,涉及一种磁性石墨烯复合材料的合成方法及其应用。将石墨烯酸化处理,与六水合氯化铁一起分散到乙二醇溶液中,并加入柠檬酸钠、乙酸钠、聚乙二醇,高温水热反应得到磁性石墨烯。再分散到乙醇中,加入钛酸丁酯,或尿素和四水合锡酸钠,得到磁性石墨烯复合材料前驱体。再分散到水中,经高温高压水热处理及高温煅烧处理得到具有磁性石墨烯复合材料。该材料具有磁性且分散性好,有很好的生物相容性,可用于生物样品中磷酸化蛋白的在线富集。

    介孔-大孔多级有序单分散微米球及其制备方法

    公开(公告)号:CN102849749A

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201210348849.9

    申请日:2012-09-19

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于材料技术领域,具体为一种介孔-大孔多级有序的单分散微米球及制备方法。本发明应用水热合成的纳米级介孔分子筛为多级结构的构筑单元,通过聚合诱导胶体凝聚法(即PICA法)制得二氧化硅/脲醛树脂复合微球,进行共沸除水后,再经过高温煅烧除去脲醛树脂,制备得介孔-大孔多级有序的单分散二氧化硅微米球。通过调节尿素、甲醛的用量和比例,以及溶液的pH等可以调节所得微米球的尺寸。通过该方法制备的多级有序微米球大小尺寸均匀,在吸附、分离等方面具有较为广泛的应用。

    一种基于介孔材料涂层的毛细管开管色谱柱及其制备方法

    公开(公告)号:CN102166434B

    公开(公告)日:2012-12-12

    申请号:CN201110053203.3

    申请日:2011-03-07

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 张祥民 雷杰

    Abstract: 本发明属于色谱柱技术领域,具体为一种基于介孔材料涂层的毛细管开管色谱柱及其制备方法和用途。其制备方法是:将表面活性剂溶解于一定量的乙醇中,再加入一定量硅源和功能化的硅源,最后再加入少量的水及盐酸,在适当温度下加热搅拌一定时间,制得溶胶。通过改变表面活性剂的种类和用量,介孔材料孔结构从一维到三维、孔径大小从2nm-10nm可调。将该溶胶涂覆在开管柱(内径10-50微米的石英毛细管)内壁后,通乙醇的酸溶液除去表面活性剂。所得开管柱用于毛细管电色谱和毛细管液相色谱可分离芳香类化合物、手性化合物等。

    一种用于高效液相色谱的热膨胀高压梯度连续微流泵系统

    公开(公告)号:CN102636599A

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201210131051.9

    申请日:2012-05-02

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 张祥民 吴玉洁

    Abstract: 本发明属于仪器仪表技术领域,涉及一种用于高效液相色谱的热膨胀高压梯度连续微流泵系统。包括耐高压加热泵、热膨胀泵控制器、六通阀、四通阀一、四通阀二、压力传感器和储液瓶,每个耐高压加热泵均连接温度传感器并设置有加热装置,由热膨胀泵控制器控制压力传感器、温度传感器、加热装置、六通阀、四通阀一和四通阀二,并由耐高压管线连接。本发明采用两种阀切换系统,不仅实现了各组泵自动交替工作,保证微流的连续输出,还将每个流路独立控制,在简化二元及二元以上多元流动相等度梯度洗脱操作的同时,避免了多种溶剂接触造成的流路污染,提高了泵系统输液的响应度;使用压力传感器对各流路分别监测,保证泵切换时压力平稳、流速稳定。

    表面固定金属铜离子的氨基磁性纳米粒子及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN101108333B

    公开(公告)日:2012-02-22

    申请号:CN200710043464.0

    申请日:2007-07-05

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于无机材料和环境治理技术领域,具体为一种表面固定金属铜离子的磁性纳米材料及其制备方法和应用。该磁性纳米材料是先合成表面带有氨基的磁性纳米材料,然后采用己二酰氯继而采用亚氨基二乙酸对其进行表面化学修饰,进而固定金属铜离子而获得。该固定金属铜离子的磁性纳米粒子作为微吸附剂,比表面积大,可对环境中具有多肽结构的微囊藻毒素(Microcystins,简称藻毒素)进行有效的去除,方法简单有效。本发明对微囊藻毒素家族中含量最高毒性最强的MC-LR的去除效率可达100%,对MC-RR的去除效率达到90.2%。该材料在环境治理等领域有良好的实用价值和应用前景。

    一种基于介孔材料涂层的毛细管开管色谱柱及其制备方法

    公开(公告)号:CN102166434A

    公开(公告)日:2011-08-31

    申请号:CN201110053203.3

    申请日:2011-03-07

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 张祥民 雷杰

    Abstract: 本发明属于色谱柱技术领域,具体为一种基于介孔材料涂层的毛细管开管色谱柱及其制备方法和用途。其制备方法是:将表面活性剂溶解于一定量的乙醇中,再加入一定量硅源和功能化的硅源,最后再加入少量的水及盐酸,在适当温度下加热搅拌一定时间,制得溶胶。通过改变表面活性剂的种类和用量,介孔材料孔结构从一维到三维、孔径大小从2nm-10nm可调。将该溶胶涂覆在开管柱(内径10-50微米的石英毛细管)内壁后,通乙醇的酸溶液除去表面活性剂。所得开管柱用于毛细管电色谱和毛细管液相色谱可分离芳香类化合物、手性化合物等。

    新型完整蛋白质微捕集器的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN102030816A

    公开(公告)日:2011-04-27

    申请号:CN201010535540.1

    申请日:2010-12-22

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 张祥民 关霞

    Abstract: 本发明属于分析化学技术领域,具体涉及一种新型完整蛋白质微捕集器的制备方法和应用。本发明先采用氢氧化钠溶液处理商品化的反相色谱填料,将处理后的填料悬浮于以甲基三乙氧基硅烷为前驱体的溶胶溶液中,由加压装置将悬浮液引入到毛细管中适当长度,经前躯体的水解和缩聚制得具有三维网状空间结构的完整蛋白质微捕集器。将该微捕集器用于液相色谱中完整蛋白质样品的捕集,浓缩,除盐,蛋白质回收率高,捕集器捕集容量大,且无需柱塞,制备方法简单有效。该微捕集器在蛋白质组学等领域有良好的实用价值和应用前景。

    一种功能化的磁性分离棒及其制备方法

    公开(公告)号:CN1947848A

    公开(公告)日:2007-04-18

    申请号:CN200610023169.4

    申请日:2006-01-09

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 邓春晖 张祥民

    Abstract: 本发明涉及一种功能化的磁性分离棒及其制造方法。首先在短棒状稀土永磁铁表面涂敷一层高分子材料,从而得到磁棒性。然后让磁棒与功能化的磁性聚合物微球通过磁吸引作用结合在一起,从而获得了功能化的磁性分离棒。通过使用不同强度的稀土磁铁,可以得到吸附强度不同的功能化的磁性分离棒;通过使用不同功能化的磁性聚合物微球,可以获得功能各异的功能化的磁性分离棒。本发明方法简单,原料易得,所制得的功能化的磁性分离棒的磁响应性能可控,同时由于其功能化过程易于调节因此该分离棒可以适应各种分离及检测场合的使用。

    一种基于集成化微流控芯片的分析系统和分析方法

    公开(公告)号:CN1740779A

    公开(公告)日:2006-03-01

    申请号:CN200510029876.X

    申请日:2005-09-22

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属微全分析技术领域,具体为一种集成样品富集、衍生、分离的微流控芯片分析系统和分析方法。其中微流控芯片上集成了样品预处理通道、电泳分离通道和电泳进样通道、样品预处理通道里固定有固相载体。含有被分析物的实际样品在预处理通道里进行纯化、富集以及荧光衍生反应,荧光标记产物从固相载体洗脱后被引入分离通道,进行芯片电泳分离和激光诱导荧光检测。本发明具有集成化的特点,在同一个微流控芯片上实现了样品预处理,分离和检测,不仅减少了生物样品的消耗量,避免了样品损失,而且提高了分析速度和检测灵敏度,降低了操作成本。本发明十分适合于高通量的兴奋剂或其它各种药物等被分析物的初筛。

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