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公开(公告)号:CN112666159A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202110055365.4
申请日:2021-01-15
Applicant: 中北大学
IPC: G01N21/78
Abstract: 本发明提供了一种植物多酚的试纸快速检测方法;包括:步骤1,配置溶液;步骤2,裁剪试纸;步骤3,制成显色剂;步骤4,制备显色试纸,室温保存;步骤5,获取RGB值;步骤6,制成标准比色卡;步骤7,对照标准比色卡,完成检测。本发明方法可以简便快速,低成本的检测植物多酚。本发明是一种具有经济性、快速性、稳定性、方便携带,方便快捷又不失精准的检测方法,在各个生活领域中具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN112280075A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011258077.0
申请日:2020-11-12
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开一种黑色素/聚乳酸薄膜的制备方法,步骤依次包括1黑色素的提取:将山杏核壳废料粉碎过筛后干燥备用,然后用碱溶液提取山杏核壳黑色素粗提液,经过酸溶液沉降、纤维素酶酶解、糖化酶酶解、碱溶解及再次酸沉,获得黑色素粗提物;2黑色素的纯化:先将粗提物用有机溶剂洗涤,在进行二次碱溶解及酸沉,然后经过洗涤及干燥,获得纯化后的黑色素;3薄膜的制备:将聚乳酸、三氯甲烷溶液和黑色素混合,经过搅拌,超声辅助提取,离心机离心,最后制得黑色素/PLA薄膜。黑色素/PLA薄膜可用于果蔬的保鲜贮藏,在保证了聚乳酸可降解性的同时,赋予了薄膜黑色素所具备的抗紫外和抗氧化等特性,是一种理想的绿色包装材料。
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公开(公告)号:CN111733116A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010819972.9
申请日:2020-08-14
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明属于复合微生物应用技术领域,具体涉及一种光合细菌复合微生物混合培养菌剂及修复铬污染土壤的方法。所述光合细菌复合微生物混合培养菌剂由光合细菌、芽孢杆菌和乳酸菌按照1:(0.4~0.8):(0.3~0.5)的菌种配比混合培养而成。所述修复铬污染土壤的方法是将混合培养后的光合细菌复合微生物混合培养菌剂兑水稀释20~100倍,以每亩10~50kg的使用量均匀喷施于铬污染的土壤,喷施完毕后翻耕地表20cm,使光合细菌复合微生物混合培养菌剂与土壤充分混匀,并保持持水率为70%,培养一个月,与单一光合细菌发酵液相比,可使Cr(VI)的生物可利用性降低30%~60%,效果显著,且绿色环保,修复效果高效稳定,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN110656102A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201911007468.2
申请日:2019-10-22
Applicant: 中北大学
IPC: C12N11/08
Abstract: 本发明公开了一种β-葡萄糖苷酶固定化酶的制备方法,包括以下步骤:将预处理好的大孔树脂置于容器中,向容器中加入PBS缓冲液,平衡后再加入β-葡萄糖苷酶原溶液,然后将容器置于恒温振荡培养箱中振荡吸附,吸附结束后,将大孔树脂与剩余液体分离,用PBS缓冲液将分离后的大孔树脂冲洗至冲洗液中检测不到蛋白,然后再加入PBS缓冲液和戊二醛试剂进行交联,交联结束后,用PBS缓冲液清洗大孔树脂数次,减压干燥后即得β-葡萄糖苷酶固定化酶。本发明的有益之处在于:该制备方法不仅工艺简单、成本低廉,而且制备得到的β-葡萄糖苷酶固定化酶在使用过程中稳定性好、催化效率高、可重复和连续利用。
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公开(公告)号:CN106008779B
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201610381707.0
申请日:2016-06-02
Applicant: 中北大学
IPC: C08F212/14 , C08F222/38 , C08F2/32
Abstract: 本发明属于凝胶微球制备的技术领域,具体涉及一种交联聚对苯乙烯磺酸钠凝胶微球制作方法,采用反相悬浮聚合法,以甲苯为分散介质、乙基纤维素为分散剂构成油相;以对苯乙烯磺酸钠(SSS)为功能单体,N,N’‑亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,过硫酸铵为引发剂,以及蒸馏水构成水相制得粒径为150~250um左右的交联聚对苯乙烯磺酸钠凝胶微球(CPSSS)。具有很好地溶胀性能,而且其表面和内部携带大量的负电荷,可以用于药物缓控释、污水中阳离子的清除、阳离子天然产物的分离提取等领域。
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公开(公告)号:CN119769526A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411800989.4
申请日:2024-12-09
IPC: A01N47/44 , A01N59/00 , A01N65/22 , A01N65/12 , A01N31/02 , A01P1/00 , A01P3/00 , B01J31/02 , B01J35/39 , A61L9/14 , A61L9/01 , A61L9/013 , A61L101/02 , A61L101/32
Abstract: 本发明属医疗系统消毒杀菌技术领域,提供了一种针对急诊室内气溶胶附着病原菌的可见光光催化消杀剂及其制备方法和应用。包括硝酸胍C3N4的复合纳米颗粒与去离子水。以非金属硝酸胍与C3N4基光催化剂复合,有效利用了胍基官能团特有的抗菌抑菌活性,避免了金属基光催化剂引发的生态风险,利用光催化剂产生高活性氧自由基ROS,持久性干扰微生物的物质代谢过程,导致病原菌的繁殖受限、凋亡而不会抑制有益菌的生长。具有光催化功能的消杀剂纳米颗粒,以喷雾剂的形式方便应用,能直接用室内可见光资源进行消杀,针对急诊病房、四季空气气溶胶颗粒物所载病原菌,表现出显著的抑制效果,亦可喷涂于医疗设备表面,有助于减少病原菌的繁殖和病毒的传播。
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公开(公告)号:CN112724435B
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202011595200.8
申请日:2020-12-29
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开一种可降解杏仁油/聚乳酸薄膜的制备方法,分为两步骤:一是提取山杏杏仁油,先将山杏杏粉碎后干燥备用,称取适量杏仁粗粉置于提取管中,提取瓶内加入正己烷溶液,在索式提取器中回流,结束后将溶液置于旋转蒸发器中,将溶剂蒸发得到杏仁油,于冰箱储存备用;二是杏仁油/聚乳酸薄膜的制备,将聚乳酸、三氯甲烷溶液和杏仁油混合,经过搅拌,超声提取,离心,最后制得杏仁油/PLA薄膜。杏仁油/PLA薄膜可用于果蔬的保鲜贮藏,在保证了聚乳酸生物可降解性的同时,薄膜的柔顺性和水蒸气阻隔性得到了一定的改善,且赋予了薄膜一定的抗氧化活性,是一种理想的可降解包装材料。
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公开(公告)号:CN112763553B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202011567659.7
申请日:2020-12-25
Applicant: 中北大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明提供了一种基于分子印迹技术对蛋白质的电化学检测方法;包括:步骤1,配置所需要溶液;步骤2,制备UT‑g‑C3N4;步骤3,用UT‑g‑C3N4修饰GCE电极;步骤4,制备MIPs/UT‑g‑C3N4/GCE;步骤5,将所有电极放在相同浓度电解质溶液和相同扫描条件下,获得循环伏安曲线,对比分析。本发明以二维纳米材料g‑C3N4为基质负载于玻碳电极上,以牛血清白蛋白(BSA)为模板分子,以丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DAC)为功能单体,N,N'‑亚甲基双丙烯酰胺(MBA)为交联剂,采用新型表面分子印迹技术,在水溶液中制备专一性识别BSA分子的分子印迹电化学传感器,并通过循环伏安法对目标蛋白质进行检测。本发明是一种具有生物兼容的分子印迹电化学传感器制备方法,用以简便快速,低成本的识别蛋白质。
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公开(公告)号:CN109329679B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN201811098235.3
申请日:2018-09-20
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种沙棘清汁的制备方法,属于农副产品深加工技术领域。针对目前澄清工艺出现的成本较高、制备过程中易造成沙棘有效成分、风味物质损失等问题,特提供一种沙棘清汁的制备方法,通过冻融果汁,并利用混菌发酵以及絮凝剂两阶段絮凝作用,从而获得了具有高澄清度和透光度的沙棘清汁,不仅可以有效保留沙棘清汁的风味物质以及营养物质,而且最大程度保持了各种生理活性物质,同时显著降低制备成本。
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公开(公告)号:CN113384606A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110662067.1
申请日:2021-06-15
Applicant: 中北大学
IPC: A61K36/185 , A61K47/46 , A61P31/04 , A61P35/00 , A61P39/06 , B22F1/00 , B22F9/24 , B82Y5/00 , B82Y40/00 , A61K33/38
Abstract: 本发明提供了一种黑色素‑纳米银的制备方法及应用;所述方法包括以下步骤:步骤3,恒温磁力搅拌下,将黑色素溶液与AgNO3溶液进行避光反应,制得的样品再经0.22μm的水系纳米膜过滤处理后,收集滤液,即得到Mel‑AgNPs溶液;步骤4,将获得的Mel‑AgNPs溶液以10000rpm离心15min,蒸馏水洗涤2‑3次,真空冷冻干燥,得到黑色素‑纳米银颗粒,置于4℃保存备用。本发明还涉及黑色素‑纳米银在抗菌领域中的应用。本发明方法将黑色素与银纳米材料完美的结合,解决黑色素不溶于水、生物利用度低的难题,开发兼具生物活性和纳米材料特性的新型功能化纳米材料。
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