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公开(公告)号:CN111803695B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202010578532.9
申请日:2020-06-23
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种基于银掺杂碳点的NO释放型伤口敷料的制备方法及其产品和应用,其制备包括:将醋酸氯己定水溶液置于反应器中,在高温下反应,待反应器自然冷却至室温后将碳点溶液取出,将所得溶液逐滴加入到AgNO3溶液中,在高温下反应,反应后获得紫红色Ag/CDs复合溶液,经过透析后,加入L‑精氨酸搅拌,进一步透析,再对其进行冷冻干燥得到一种基于银掺杂碳点的NO释放型伤口敷料。与其他伤口敷料相比,本发明最终敷料样品能够与H2O2反应,功能性释放NO,其具备有多重抗菌机制,抗菌效果大大提升,通过抑菌圈实验,显示出高效的抗菌活性,可被广泛应用于伤口消毒抗菌方面,降低了细菌耐药性增加的风险。
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公开(公告)号:CN113234436A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110360503.X
申请日:2021-04-02
Applicant: 南京师范大学 , 南京周宁琳新材料科技有限公司
IPC: C09K11/06 , C09K11/02 , A61K41/00 , A61K47/52 , A61P31/04 , A61K49/00 , A61K31/14 , G01N21/64 , B82Y5/00 , B82Y20/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种近红外碳量子点/二氧化硅复合材料及其制备方法和应用,属于生物纳米材料技术领域。以尿素、柠檬酸和氯化铜为原料,二甲基亚砜为溶剂,通过溶剂热一步反应得到可光热、光动力抗菌的近红外碳量子点;然后,将季铵盐修饰到近红外碳量子点表面,得到可光热、光动力、季铵盐三重协同抗菌的改性近红外碳量子点;最后,将季铵盐修饰的近红外碳量子点通过静电吸附作用与改性二氧化硅结合,得到具有优异生物相容性、高效杀菌性及降解性良好的近红外碳量子点/二氧化硅复合材料。本发明的制备方法简单便捷并且不需要昂贵仪器,制得的复合材料生物相容性良好且在近红外区域有吸收,可用于生物成像和多重协同抗菌领域。
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公开(公告)号:CN113025318A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110143867.2
申请日:2021-02-02
Applicant: 南京师范大学 , 南京周宁琳新材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种以花椒为碳源的碳量子点及其制备方法与应用,所述碳量子点平均粒径为3~5 nm,表面含有羟基、胺基、酯类和烯类,最大激发波长与最大发射波长分别为450 nm和490 nm;具体制备过程为先将花椒粉碎后加入去离子水,搅拌分散后进行水热反应,反应产物自然冷却后进行离心分离,然后过滤;将滤液真空冷冻干燥后得到花椒为碳源碳量子点的粉末。本发明提供的碳量子点具有较强的荧光和良好的生物相容性,可以进入细胞内并且均匀分布在HeLa细胞中,具有一定的抗菌性能。
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公开(公告)号:CN108531170B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201810532295.5
申请日:2018-05-23
Applicant: 南京师范大学
IPC: C09K11/65 , C09K11/02 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , A61K9/51 , A61K47/04 , A61K31/704 , A61P35/00
Abstract: 本发明提供一种表面具有两性离子结构的碳量子点的制备方法和应用。具体步骤为:将卵磷脂研磨成粉末后分散在水中,得到分散的卵磷脂溶液;将得到的卵磷脂溶液转移到水热反应釜中,将水热反应釜加热一定时间,自然冷却,取出,得到棕色粗溶液;将得到的棕色粗溶液离心、过滤移除残渣,得到棕色澄清溶液;将得到的棕色澄清溶液冷冻干燥,得到碳量子点。解决现有技术中的碳量子点在生物体内不同酸碱度情况下,稳定性较低,无法在生物体内实现长期循环的技术问题,本发明的制备方法简便易行,成本低,制备得到的碳量子点具有稳定性好,粒径分布均匀,单分散性好等优势,可将其应用于药物特别是抗肿瘤药物的纳米载体,实现治疗目的。
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公开(公告)号:CN112137987A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202011203004.1
申请日:2020-11-02
Applicant: 南京师范大学
IPC: A61K9/51 , A61K47/02 , A61K47/22 , A61K31/704 , A61P35/00
Abstract: 本发明公开了一种小尺寸靶向层状硅铝酸盐载药平台的制备方法及其载药平台应用,其制备包括:将层状硅铝酸盐溶解在去离子水中,进行过滤,得到层状硅铝酸盐混合溶液,静置后,取出上层清液,向其中加入抗癌药物,在避光条件下搅拌,再经过离心水洗后,获得沉淀,向该沉淀中加入叶酸溶液,搅拌得到悬浮溶液,最后再对其进行冷冻干燥,得到一种小尺寸靶向层状硅铝酸盐载药平台。本发明制备的一种小尺寸层状硅铝酸盐具有良好的生物相容性,在其表面接有叶酸使其能够更加精准地与肿瘤细胞上的叶酸受体结合,这种载药平台能够稳定的释放阿霉素且抗肿瘤效果优异,且降低药物在体内的毒副作用。同时本发明的载药平台合成工艺简单,使得实际操作简单高效。
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公开(公告)号:CN111803695A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010578532.9
申请日:2020-06-23
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种基于银掺杂碳点的NO释放型伤口敷料的制备方法及其产品和应用,其制备包括:将醋酸氯己定水溶液置于反应器中,在高温下反应,待反应器自然冷却至室温后将碳点溶液取出,将所得溶液逐滴加入到AgNO3溶液中,在高温下反应,反应后获得紫红色Ag/CDs复合溶液,经过透析后,加入L-精氨酸搅拌,进一步透析,再对其进行冷冻干燥得到一种基于银掺杂碳点的NO释放型伤口敷料。与其他伤口敷料相比,本发明最终敷料样品能够与H2O2反应,功能性释放NO,其具备有多重抗菌机制,抗菌效果大大提升,通过抑菌圈实验,显示出高效的抗菌活性,可被广泛应用于伤口消毒抗菌方面,降低了细菌耐药性增加的风险。
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公开(公告)号:CN110252343A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910635079.8
申请日:2019-07-15
Applicant: 南京师范大学
IPC: B01J27/043 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种FeS-GQDs复合纳米材料及其制备方法和应用,方法包括:将石墨烯量子点溶解在蒸馏水中,再将FeSO4的水溶液和Na2S的水溶液加入混合,反应10 h,待反应产物冷却后,进行透析,制得FeS-GQDs复合纳米材料。与其他催化材料的制备方法相比,本发明操作简单,催化效率高,减少了二次环境污染问题。该FeS-GQDs复合纳米材料通过催化降解甲基橙的实验为测试,综合评定了其在有机物降解方面的催化活性,为含有有机污染物的工业废水的处理提供了可靠实验依据;为石墨烯基类Fenton催化剂的生产及在环境领域的应用提供了新的思路。
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公开(公告)号:CN109734073A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201811527961.2
申请日:2018-12-13
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 一种以艾草叶为碳源的碳量子点及其制备方法与应用,属于荧光碳纳米材料技术领域。具体制备过程如下:将艾草叶加入去离子水中,在一定温度下置于水热反应釜进行反应;待合成的产物自然冷却后进行离心分离,然后过滤;将过滤物真空冷冻干燥后得到艾草叶为碳源碳量子点的粉末。与其他碳量子点的制备方法相比,本发明操作简单,所需原料少且易得,无需其他表面钝化剂,其反应速度快,所制备的碳量子点具有较强的荧光和良好的生物相容性。该碳量子点可以进入细胞内并且均匀分布在A549细胞中,在宽波长范围下发出稳定荧光,对帮助人们了解动植物细胞状态具有重要意义,可用于生物成像和农业领域,在未来的生物领域和农业领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN109467074A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811527971.6
申请日:2018-12-13
Applicant: 南京师范大学
IPC: C01B32/15 , A61K47/04 , A61K31/704 , A61P35/00
Abstract: 一种提高阿霉素抗癌效率的碳量子点及其制备方法与应用,属于荧光碳纳米材料技术领域。具体制备方法包括将2-苯基乙基异硫代氰酸酯溶解在去离子水和乙醇的混合溶剂中得到混合溶液,然后将混合溶液转移到聚四氟乙烯水热反应釜中,在160~200℃温度下加热4~24 h,加热后冷却至15~30℃得到粗溶液,粗溶液进行离心分离、过滤,移除残渣后进行冷冻干燥,最终得到碳量子点粉末。本发明提供一种提高阿霉素抗癌效率的碳量子点及其制备方法与应用,具有制备方法简便易行、成本低等优点,制备的碳量子点具有稳定性好、粒径分布均匀、单分散性好等优势,可以将制备的碳量子点应用于耐药性癌细胞的治疗。
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公开(公告)号:CN108522542A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810344347.6
申请日:2018-04-17
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米防虫助剂及其制备方法。其包括,层状硅酸盐、芽孢杆菌,其中,以质量分数计,所述层状硅酸盐为8~10份,所述芽孢杆菌为16~20份。本发明将芽孢杆菌插层到层状硅酸盐中,提高了芽孢杆菌耐温性以及成活率,得到用于生物防治的功能性纳米材料。本发明纳米防虫助剂的配方科学、合成简单、具有生物防治根结线虫、降低环境污染、保护环境等作用,利用现有简单的化工设备即可投产,成本低,易于推广。本发明解决了现有的作物根结线虫难防治、发病率高、化学防治存在污染等问题,本发明制得的防虫助剂稳定性好,防虫效果好,是一种新型功能性纳米防虫助剂材料。
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