-
-
公开(公告)号:CN101812292B
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201010114890.0
申请日:2010-02-26
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种药物载体技术领域的蛋白质核糖核酸酶修饰的碲化锌量子点的制备方法,通过碲氢化钠的制备以及微波加热在水相中合成碲化锌量子点。本发明方法操作简单,条件温和,成本低且环境友好,合成产物核糖核酸酶修饰的碲化锌量子点具有良好的水溶性和稳定性,发射光谱可调,生物相容性好,易于其他生物分子连接等特点。而且,该量子点除了可以普遍用于生物标记外,由于其表面修饰的是核糖核酸酶,从而具有抑制肿瘤细胞的作用,实现了量子点的多功能化。
-
公开(公告)号:CN102583498A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210042721.X
申请日:2012-02-23
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开一种蛋白核糖核酸酶修饰的硫化银空心球的制备方法,该方法首先制备螯合溶液,利用蛋白核糖核酸酶蛋白晶体的氨基酸基团与半导体金属离子交联结合,然后加入硫源,并通过以蛋白晶体蔟为骨架,通过反应体系中过量的银和硫离子结合驱动硫化银纳米粒子不断生长,控制反应的时间和反应物的浓度制备出空心球纳米结构。本发明空心球纳米结构对光电转换、光催化、药物缓释和基因载体等多学科专业有重要的促进作用。本发明方法操作简单,条件温和,成本低且环境友好,合成的产物硫化银纳米空心球具有的水溶性和稳定性,生物相容好,是一种制备功能纳米材料的简单方法,所得的纳米材料具有特殊的结构,因此拥有巨大的市场应用价值。
-
-
公开(公告)号:CN102602987B
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201210060218.7
申请日:2012-03-08
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开一种蛋白核糖核酸酶蛋白晶体修饰硫化铅纳米棒的制备方法,该方法首先制备螯合溶液,利用蛋白核糖核酸酶蛋白晶体的氨基酸基团与半导体金属离子交联结合,然后加入硫源,并通过以蛋白晶体蔟为骨架,在微波加热的条件下,通过反应体系中游离的铅和硫离子结合驱动硫化铅纳米粒子不断生长,控制反应的温度和时间,以及反应物的浓度制备出纳米棒结构。本发明硫化铅球纳米结构对光电转换、光催化、药物缓释和基因载体等多学科专业有重要的促进作用。本发明操作简单,条件温和,成本低且环境友好,合成的硫化铅纳米棒具有的水溶性和稳定性,生物相容好,是一种制备功能纳米材料的简单方法。
-
公开(公告)号:CN102701147A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210060209.8
申请日:2012-03-08
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开一种蛋白核糖核酸酶修饰的硫化铜纳米材料的制备方法,该方法首先制备螯合溶液,利用蛋白核糖核酸酶蛋白晶体的氨基酸基团与半导体金属离子交联结合,然后加入硫源,并通过以蛋白晶体蔟为骨架,通过反应体系中过量的铜和硫离子结合驱动硫化铜纳米粒子不断生长,控制反应的时间和反应物的浓度制备出球纳米结构。本发明硫化铜球纳米结构对光电转换、光催化、药物缓释和基因载体等多学科专业有重要的促进作用。本发明方法操作简单,条件温和,成本低且环境友好,合成的产物硫化铜纳米球具有的水溶性和稳定性,生物相容好,是一种制备功能纳米材料的简单方法。
-
-
-
公开(公告)号:CN102583498B
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201210042721.X
申请日:2012-02-23
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开一种蛋白核糖核酸酶修饰的硫化银空心球的制备方法,该方法首先制备螯合溶液,利用蛋白核糖核酸酶蛋白晶体的氨基酸基团与半导体金属离子交联结合,然后加入硫源,并通过以蛋白晶体蔟为骨架,通过反应体系中过量的银和硫离子结合驱动硫化银纳米粒子不断生长,控制反应的时间和反应物的浓度制备出空心球纳米结构。本发明空心球纳米结构对光电转换、光催化、药物缓释和基因载体等多学科专业有重要的促进作用。本发明方法操作简单,条件温和,成本低且环境友好,合成的产物硫化银纳米空心球具有的水溶性和稳定性,生物相容好,是一种制备功能纳米材料的简单方法,所得的纳米材料具有特殊的结构,因此拥有巨大的市场应用价值。
-
公开(公告)号:CN102602987A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201210060218.7
申请日:2012-03-08
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开一种蛋白核糖核酸酶蛋白晶体修饰硫化铅纳米棒的制备方法,该方法首先制备螯合溶液,利用蛋白核糖核酸酶蛋白晶体的氨基酸基团与半导体金属离子交联结合,然后加入硫源,并通过以蛋白晶体蔟为骨架,在微波加热的条件下,通过反应体系中游离的铅和硫离子结合驱动硫化铅纳米粒子不断生长,控制反应的温度和时间,以及反应物的浓度制备出纳米棒结构。本发明硫化铅球纳米结构对光电转换、光催化、药物缓释和基因载体等多学科专业有重要的促进作用。本发明操作简单,条件温和,成本低且环境友好,合成的硫化铅纳米棒具有的水溶性和稳定性,生物相容好,是一种制备功能纳米材料的简单方法。
-
-
-
-
-
-
-
-
-