一种肿瘤微环境细菌探针及其在基于成像质谱流式技术的肿瘤微环境细菌检测中的应用

    公开(公告)号:CN114235939B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202111535279.X

    申请日:2021-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种肿瘤微环境细菌探针及其在基于质谱流式成像技术的肿瘤微环境细菌检测中的应用,涉及生物检测技术领域。该探针由镧系金属阳离子、双功能聚合物和细菌抗体组成的基于细菌抗体的金属探针并用于IMC检测,该探针制备方法为:双功能聚合物中二乙基三胺五乙酸(DTPA)螯合镧系金属阳离子形成聚合物基镧系金属螯合物MCPs(Ln),成功螯合的MCPs(Ln)和细菌抗体发生加成反应,生成基于细菌抗体的IMC探针。使用所述肿瘤微环境细菌探针通过免疫组化成像技术IHC和成像质谱流式技术IMC对分析待测肿瘤组织切片中的微环境细菌。本发明的探针和方法可用于精准定性、定位与定量肿瘤微环境中的细菌。

    镧系金属掺杂碳量子点、镧系金属掺杂碳量子点-核酸适配体偶联物探针的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113834802B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202111104313.8

    申请日:2021-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种镧系金属掺杂碳量子点的制备方法,包括如下步骤:将尿素和镧系金属盐Ln(NO3)3·nH2O,溶解于N,N‑二甲基甲酰胺中,室温下磁力搅拌;向上述溶液加入柠檬酸,溶解后转移至聚四氟乙烯内衬管内并放入不锈钢反应釜中;将拧紧的所述不锈钢反应釜放入马弗炉反应后自然冷却至室温;样品溶液转移至离心管内,离心,取上清液,得到沉淀物;将所述沉淀物中加入乙醇,超声溶解,离心,取沉淀;将所述沉淀用去离子水溶解,用透析袋透析;旋蒸浓缩,冻干得到黑色粉末,于干燥箱保存,得到CDs(Ln)。本发明还提供镧系金属掺杂碳量子点‑核酸适配体偶联物的制备方法及在荧光显微成像和质谱流式成像中的应用。

    一种批量合成绿色荧光纳米碳团簇的方法

    公开(公告)号:CN106381142A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201610778606.7

    申请日:2016-08-30

    Abstract: 本发明提供了一种批量合成绿色荧光纳米碳团簇的方法,包括以下步骤:步骤一、以还原性有机小分子为碳纳米团簇前驱体;步骤二、采用氨基酸和多肽或可溶性生物大分子为辅助试剂;步骤三、将碳纳米团簇前驱体与辅助试剂混合溶于有机极性溶剂中,加入磷酸,恒温反应一段时间,待反应液的颜色由透明转为棕色,终止反应;步骤四、反应后的混合溶液,离心除去杂质,逐步透析分离除去未反应的反应物和少量单分散的碳点,经旋转蒸发浓缩和冷冻干燥处理,得到高纯荧光纳米碳团簇粉末。本发明可实现一步合成批量荧光团簇,且无需进一步钝化处理,制备的碳纳米团簇的荧光量子产率高于同批次制备单一碳点的荧光量子产率。

    基于力调制模式的蘸笔纳米刻蚀方法

    公开(公告)号:CN102092678A

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN201010619477.X

    申请日:2010-12-31

    Abstract: 一种纳米制造技术领域的基于力调制模式的蘸笔纳米刻蚀方法,通过将轻敲模式和力调制技术相结合,利用轻敲模式进行成像,利用力调制技术进行定点刻蚀实现。本发明能精确控制针尖与基底间的作用力和作用时间,可以更好地控制刻蚀结果,提高刻蚀操作的可重复性;同时,该方法可以一次性地进行多点的自动定位和蘸笔刻蚀操作,简便、实用,有利于产业化。

    无损伤原位构建纳米结点的方法

    公开(公告)号:CN101481086B

    公开(公告)日:2011-03-23

    申请号:CN200910045964.7

    申请日:2009-01-22

    Abstract: 本发明涉及一种纳米技术领域的无损伤原位构建纳米结点的方法,步骤为:对单壁碳纳米管进行纯化;用旋涂的方法将单壁碳纳米管沉积到硅基底上,加热后除去有机表面活性剂;采用原子力显微镜探针,蘸取金属前躯体后,在轻敲模式对分散在基底上的纳米管的成像,选择焊接区域并记录图像,缩小扫描范围,将中心定在需要焊接处,打开负抬高模式,使探针同时在两种模式下运作,选择负抬高模式操作时间控制纳米结点的尺寸,操纵完毕后关闭抬高模式,扩大扫描范围,在轻敲模式下对所焊的纳米结合点进行成像并记录,扫描和操纵均是同一根探针。本发明具有纳米结点尺寸可控,定位准确、无损伤和无污染等特点。

    二维半导体纳米粒子阵列的全湿法合成方法

    公开(公告)号:CN100586839C

    公开(公告)日:2010-02-03

    申请号:CN200710171223.4

    申请日:2007-11-29

    Abstract: 一种纳米材料技术领域的二维半导体和金属纳米粒子阵列的全湿法合成方法。本发明在基底表面采用旋涂方法制备三嵌段高分子聚苯乙烯-聚异戊二烯-聚乳酸薄膜,将该薄膜退火处理,自然冷却至室温,然后在混合溶液中浸泡,去除聚乳酸,形成排列有序和取向单一的纳米孔状聚苯乙烯-聚异戊二烯聚合物模板;将得到的纳米孔状聚苯乙烯-聚异戊二烯聚合物模板在含有金属离子溶液中,浸泡,使金属离子溶液进入聚苯乙烯-聚异戊二烯聚合物纳米孔洞中;将得到的装填有金属离子溶液的聚合物薄膜暴露在H2S气氛中,得到生长在聚合物纳米孔洞内的纳米颗粒,即二维阵列结构。本发明使金属离子可以通过离子交换的形式高效率地填充到孔内。

    二维半导体和金属纳米粒子阵列的全湿法合成方法

    公开(公告)号:CN101168439A

    公开(公告)日:2008-04-30

    申请号:CN200710171223.4

    申请日:2007-11-29

    Abstract: 一种纳米材料技术领域的二维半导体和金属纳米粒子阵列的全湿法合成方法。本发明在基底表面采用旋涂方法制备三嵌段高分子聚苯乙烯-聚异戊二烯-聚乳酸薄膜,将该薄膜退火处理,自然冷却至室温,然后在混合溶液中浸泡,去除聚乳酸,形成排列有序和取向单一的纳米孔状聚苯乙烯-聚异戊二烯聚合物模板;将得到的纳米孔状聚苯乙烯-聚异戊二烯聚合物模板在含有金属离子溶液中,浸泡,使金属离子溶液进入聚苯乙烯-聚异戊二烯聚合物纳米孔洞中;将得到的装填有金属离子溶液的聚合物薄膜暴露在H2S气氛中,得到生长在聚合物纳米孔洞内的纳米颗粒,即二维阵列结构。本发明使金属离子可以通过离子交换的形式高效率地填充到孔内。

    一种用于单个胚胎痕量蛋白提取的前处理方法

    公开(公告)号:CN116539390A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310519124.X

    申请日:2023-05-09

    Abstract: 本发明涉及生物技术与蛋白质组学技术领域,尤其涉及一种用于筛选冷冻保存/新鲜体外受精胚胎差异蛋白的方法,包括以下步骤:(1)冷冻保存/新鲜胚胎培养;(2)痕量胚胎蛋白提取与酶解;(3)通过液相色谱‑串联质谱联合技术进行非标定量的胚胎蛋白检测;(4)筛选冷冻保存/新鲜胚胎之间的差异表达蛋白并进行生物信息学分析。所述方法可以对胚胎中的蛋白质组进行非标定量的分析,检测更多胚胎蛋白质;可以对单个的不同发育时期的胚胎样本进行定性定量的痕量蛋白质组学检测分析,更全面的了解分析胚胎中蛋白的表达变化情况;仪器灵敏度更高;前处理方法简单可行,仪器检测时间更短;实验可重复性强、结果准确。

    一种基于银微球整体柱构建微流控芯片的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112098388B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202010833110.1

    申请日:2020-08-18

    Abstract: 本发明提供一种基于银微球整体柱构建微流控芯片的制备方法及应用,制备方法包括:制备银微球溶液,银微球溶液的银微球表面具有纳米银颗粒和纳米孔结构;制备具有微流控通道的芯片,微流控通道具有用于填充银微球溶液的拉曼检测区域,同时也作为待测样品的富集区和检测区;将银微球溶液注入微流控通道芯片的拉曼检测区域内,经自然沉积得到整体柱,采用银微球替代分子筛作为整体柱的填充物,即得到具有收集和检测功能的一体化检测芯片。本发明制备的芯片实现对环境气体、呼吸气体和农药残留等有机成分的快速定量检测,具有对环境友好,操作简单,成本较低,灵敏度高和高通量的优点,在环境监控、农药残留监控、生物医学等领域有较好的应用前景。

    一种绿色合成荧光手性碳点的方法

    公开(公告)号:CN103693633B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201310646342.6

    申请日:2013-12-04

    Abstract: 本发明提供了一种绿色合成荧光手性碳点的方法,包括以下步骤:第一步,将碳前驱体和氨基酸超声分散于去离子水中,制成透明的水溶液或乳液;所述碳前驱体和氨基酸的质量比为200:1~5:1;第二步,将第一步中得到的混合溶液置于微波加热装置中进行微波加热反应,得到黄色或棕黄色液体。第三步,将第二步中反应得到的碳量子点溶液用截留分子量为1,000~50000的透析袋透析,去除未反应的碳前驱体和氨基酸,无需进一步纯化,就得到颗粒尺度分布较窄的荧光碳点。本发明采用微波合成法,一步就可以得到荧光量子产率较高的手性荧光碳点,合成方法简单,需要的设备简单,重现性好,适合大批量制备手性荧光碳点。

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