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公开(公告)号:CN114088507A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111216351.2
申请日:2021-10-19
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明提供用于石蜡包埋组织的高强度聚焦超声脱蜡系统,包括单片机、信号源电路、电源、功率放大电路、聚焦型压电换能器;信号源电路输出两路方波信号,经PWM调制后分别自信号源电路的OUTA端、OUTB端输出;功率放大电路用以将OUTA端、OUTB端输出的信号进行电压选通并放大,并输出到聚焦型压电换能器,驱使聚焦型压电换能器产生PWM调制的超声波激励,以使得样本管内液体震荡,使得石蜡破碎并乳化。脱蜡系统提供高强度的聚焦声波脉冲,能够破碎并乳化聚焦区域内的石蜡,通过物理方法实现彻底的脱蜡,替代传统使用有毒的二甲苯溶剂的脱蜡方案,环保无毒,且提高了脱蜡效果、缩短了操作时间。
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公开(公告)号:CN110607173B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201910800095.8
申请日:2019-08-28
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种核黄素碳点光敏剂及其制备方法,该光敏剂为以核黄素为原料之一制备得到的碳点。其制备方法包括以下步骤:1)称取核黄素溶于去离子水,搅拌均匀使其完全溶解,再加入乙二胺;搅拌均匀后,将溶液移入反应釜,加热反应;2)将反应完的溶液过滤,用透析袋在水中透析;透析后取內液,减压蒸馏后冷冻干燥,制得所述碳点。本发明的核黄素碳点光敏剂,将以核黄素为原材料制备的碳点作为光敏剂,可应用在光动力技术中进行病原体灭活,对于医疗行业中,如输血安全具有重要的意义。本发明以核黄素作为原料制备碳点,充分利用了核黄素安全无毒、无需清除等优点。
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公开(公告)号:CN111004626A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911148483.9
申请日:2019-11-21
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于氰根离子检测的比率型荧光探针,该探针为修饰有Cy3 NHS ester的碳点。本发明公开的比率型荧光探针的制备方法,包括以下步骤:1)制备碳点;2)在制得的碳点表面修饰Cy3 NHS ester。本发明还公开了一种氰根离子检测方法。本发明结合了碳点和反应型探针的优势,设计了基于FRET机理的碳点/染料复合探针(CD-Cy3 NHS ester),能用于检测氰根离子浓度。该探针具有灵敏度高、特异性好等特点。
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公开(公告)号:CN110554012A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910800136.3
申请日:2019-08-28
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种用于谷胱甘肽检测的碳点荧光探针及其制备方法,所述碳点荧光探针包括碳点及复合在所述碳点表面的2,4-二硝基苯磺酸酰基。其制备方法包括以下步骤:1)制备碳点;2)在得到的碳点表面修饰2,4-二硝基苯磺酸酰基。本发明基于碳点设计了一种针对谷胱甘肽检测的碳点荧光探针,该碳点荧光探针本身无荧光,随着谷胱甘肽浓度的增加,碳点荧光探针的荧光显著增强;该碳点荧光探针具有灵敏度高、特异性好等特点。
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公开(公告)号:CN109975272A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910189281.2
申请日:2019-03-13
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N21/66
Abstract: 本发明公开了一种基于电致化学发光能量转移的多巴胺检测传感器和检测方法,该传感器通过先在电极表面修饰CNT‑AuNP和碱水解g‑C3N4(H‑g‑C3N4),再修饰金纳米簇得到。其具体包括以下步骤:1)制备H‑g‑C3N4;2)制备CNT‑AuNP;3)制备金纳米簇;4)电极修饰:在电极表面依次修饰CNT‑AuNP和H‑g‑C3N4后,再将金纳米簇修饰在电极表面,得到用于检测多巴胺的传感器。本发明的传感器,设计了“on_off_on”的传感模式,降低了背景信号,消除了伪正信号;本发明的传感器具有灵敏度高、选择性强、抗干扰性强等优点。
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公开(公告)号:CN119950409A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510151325.8
申请日:2025-02-11
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: A61K9/06 , A61K47/36 , A61K41/00 , A61P31/04 , A61K31/525
Abstract: 本发明公开了一种光敏凝胶抑菌剂、其制备方法和应用,本发明制备了基于核黄素的黄色荧光CDs,然后与醛基化透明质酸反应制备得到CD@水凝胶。本发明中的CDs不仅保留了核黄素的光学特性,且水溶性和荧光量子产率大幅提升,因此具备更高的生物安全性和治疗效率;该CDs经激光照射后,可将氧激发生成单态氧(1O2),从而达到杀菌效果。本发明的制备过程简单高效,不需要额外引入交联剂,提高了生物利用度;生物实验表明,该CD@水凝胶具有良好的生物安全性,杀菌实验表明该水凝胶体系对大肠杆菌生长具有显著的抑制作用。
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公开(公告)号:CN119101509A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411211567.3
申请日:2024-08-30
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: C09K11/65 , C01B32/15 , B82Y40/00 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , A61K49/00 , A61K49/06 , G01N33/58 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种掺铁碳量子点、其制备方法及其在磁光双模成像中的应用,该方法包括以下步骤:将柠檬酸三钠溶于乙二醇中,加入FeCl3,搅拌至完全溶解后,加入乙二胺,在加热下进行水热反应,将得到的产物旋蒸,得到掺铁碳量子点。本发明中制备的掺铁碳量子点成功实现了荧光成像,并可用于小鼠的磁共振成像;其荧光成像已被证明对各种生物样本都有效,包括细胞、类器官和斑马鱼;在小鼠的磁共振成像过程中,该掺铁碳量子点在胸肺区域积聚并随着时间的推移逐渐代谢,表明其具有潜在的靶向能力,为检测胸肺疾病开辟了新的途径。因此,该掺铁碳量子点的出色多模式成像能力有望为众多领域的应用带来新的方案。
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公开(公告)号:CN116751587B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202310734975.6
申请日:2023-06-20
Applicant: 郑州中科生物医学工程技术研究院 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于细胞超快荧光成像的碳点的制备方法,该方法包括以下步骤:S1、将1,5‑二氨基萘溶解于溶剂中,然后加入酸溶液,搅拌;S2、再加入溶剂,搅拌;S3、得到的混合物转移至反应釜中进行水热反应;S4、反应结束后向产物中滴加碱液,调节溶液的pH到中性,之后采用柱色谱法进行纯化、分离,最后干燥,得到碳点。本发明以NAD为前驱体合成了一种能作为生物荧光成像探针的高亮荧光碳点,其可特异性地靶向细胞内的溶酶体,与商业染料复染分析可得共定位系数高达90%;且该碳点还具有超快免洗成像的能力,5s即可进入细胞,一分钟便达到稳定状态,无需清洗即刻成像;其能够很好的用于细胞的超快荧光成像。
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公开(公告)号:CN115247062B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202110454187.2
申请日:2021-04-26
Applicant: 苏州深得源健康科技有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种碳量子点及其制备方法和应用,属于纳米材料技术领域。本发明提供了一种碳量子点,碳量子点是以腺嘌呤为碳源的氮掺杂碳量子点,所述碳量子点具有以下性能:在水中的分散性非常好;具有明显的晶格结构;粒径较为均一;可在次氯酸根离子的诱发下产生荧光增强且产生的荧光增强与次氯酸根离子的浓度具有线性关系;可在次氯酸根离子的诱导下产生π‑π堆积和J聚集;对次氯酸根离子具有特异性,可有效抵抗其他离子或生物分子的干扰,因此,所述碳量子点在次氯酸根离子浓度检测中具有极高的应用前景。
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公开(公告)号:CN115683775A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211337514.7
申请日:2022-10-28
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种血涂片自动喷染仪,属于医疗器械领域,包括壳体,壳体内设有清洗腔,血涂片自动喷染仪还包括喷头以及放置盘,放置盘转动安装于清洗腔中,放置盘设有多个用于放置血涂片的安置部,喷头安装于壳体并伸入清洗腔,喷头向血涂片喷液体,放置盘相对壳体转动,多个安置部依次转过喷头使多个血涂片均被浸染液体,通过上述设计,血涂片自动喷染仪一次能够放置多个血涂片,通过安置部转动,使多个血涂片都浸染喷头喷出的液体,实现多个血涂片的染色。
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