一种基于LC-MS/MS系统的同时分析不同长度的酰基辅酶A的方法和试剂盒

    公开(公告)号:CN119881162A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510203684.3

    申请日:2025-02-24

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于LC‑MS/MS系统的同时分析不同长度的酰基辅酶A的方法和试剂盒,属于生物分析技术领域,包括以下步骤:(1)获得不同长度Acyl‑CoAs标准品的标准曲线;(2)对待测样本处理后,采用LC‑MS/MS系统进行检测,确定酰基辅酶A的种类,并利用步骤(1)的标准曲线,计算得到不同种类酰基辅酶A的含量。本发明利用苯基‑己基柱减少了色谱峰拖尾效应,通过逐步递增色谱中的三乙胺含量,来提升对不同性质Acyl‑CoAs的洗脱能力,扩大对于Acyl‑CoAs的覆盖范围,本发明可在20min内,实现酰基辅酶A从短链到超长链的色谱分离及定量检测,具有良好的精密度、准确度及广泛的线性范围。

    一种蛋白降解靶向嵌合体的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114106010A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202110422524.X

    申请日:2021-04-20

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种蛋白降解靶向嵌合体的制备方法和应用,化合物具有如通式(I)的结构。该类化合物是通过BET抑制剂((+)‑JQ1)与HDAC抑制剂和E3泛素连接酶进行合理设计而来。药理实验表明这类化合物对BET蛋白与HDAC蛋白具有较强的结合抑制活性,以及体外抗肿瘤增殖活性。机制实验表明,化合物BET/HDAC双靶PROTAC能够明显的诱导BRD4蛋白与HDACs蛋白进行降解,可以应用于BRD4与HDACs蛋白介导的病理学特征的肿瘤疾病。该类化合物作为首次报道的BET/HDAC双靶PROTAC分子,具有进一步的开发和研究价值。

    稀土配合物功能化的上/下转换发光纳米介孔材料的制备方法及其生物成像应用

    公开(公告)号:CN104031635A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410248256.4

    申请日:2014-06-06

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及纳米生物材料技术领域,具体是稀土配合物功能化的上/下转换发光纳米介孔材料的制备方法及其生物成像应用。其特点是使用稀土配合物功能化上转换纳米介孔材料,得到了在可见光和近红外光激发下分别具有上、下转换发光的纳米介孔材料。首先,在上转换纳米晶表面包覆一层介孔硅;其次,通过水解缩聚将二苯甲酰甲烷改性的硅氧烷嫁接到介孔硅上;最后,将稀土二元配合物键合到功能化后的介孔纳米球上,即得稀土配合物功能化的上/下转换发光纳米介孔材料。本发明方法所得上/下转换发光介孔纳米材料不仅尺寸均一、核壳结构明显,且具有良好生物相容性等优点,可应用于上、下转换荧光成像、靶向载药等生物医学领域。

    一种抗性淀粉/可溶性膳食纤维复合物的制备方法

    公开(公告)号:CN103583953A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310568405.0

    申请日:2013-11-15

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: A23L33/21

    Abstract: 一种食品技术领域的抗性淀粉/可溶性膳食纤维复合物制备方法,包括如下步骤:将三偏磷酸钠按与淀粉的质量比为1:8~1:10的比例加入到淀粉中,搅拌,混合均匀,装入密封容器中;取可溶性膳食纤维加入蒸馏水中,搅拌,形成可溶性膳食纤维的水溶液,将可溶膳食纤维水溶液按与淀粉的质量比为0.18:1~0.23:1的比例加入到淀粉和三偏磷酸钠的混合物中,混合均匀,密封容器;将装有淀粉和三偏磷酸钠与可溶性膳食纤维的反应混合物的密封容器置于真空干燥箱中,于110℃~120℃反应24~30小时;将反应产物在2℃~4℃下冷却,干燥,粉碎,过筛,得到抗性淀粉/可溶性膳食纤维复合物。本发明的制备方法原料低廉,工艺简单,产品质量高。

    一种新型生物可降解血管支架的制备方法

    公开(公告)号:CN103432631A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310259348.8

    申请日:2013-06-26

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种新型生物可降解血管支架的制备方法。具体步骤为:取原料加热至熔融后冷却到室温,得到坯料,用自制模具、温控器、加热棒、夹紧装置、数据采集卡、计算机监控系统等组成一套制备设备,将坯料铺在模具型腔里面,待坯料到达设定温度,把模具置于夹紧装置,紧固夹紧装置,经过保温、冷却、开模、打磨和清洗处理,得到初级支架;再把该支架置于静电纺丝装置中进行静电纺丝直写,制得复合网状薄膜支架。本发明制备的支架除了可降解、表面光滑外,支架的机械强度也有了大幅度提高,而且网状薄膜可有效增强支架的径向强度,抑制血管内皮在支架上的畸形增生。整套制备工艺简单易行,对心血管或管腔狭窄疾病的治疗具有重大的现实意义。

    低温沉积制造中自动消除欠搭接/过堆积现象的装置方法

    公开(公告)号:CN103171150A

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201210520159.7

    申请日:2012-12-07

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及低温沉积制造中自动消除欠搭接/过堆积现象的装置和方法。本装置包括快速充放气供料装置部分和控制部分,所述的快速充放气供料装置部分包括稳压源装置、气压调节装置、气压检测装置和储料装置。所述稳压源装置由空气压缩部分和相应调压阀组成,气压调节装置由一个充气阀,和一个排气阀连接构成;所述气压检测装置有连接在储料装置中一个料筒入口处的传感器构成;所述储料装置由料筒依次连接供料电磁阀和喷嘴组成;稳压源装置输出口与气压调节装置输入口。本发明实现了压力的快速,按需,定量调节,有效补偿了流体流速对压力变化的响应滞后,能够有效克服低温沉积制造过程中过堆积和欠搭接现象。

    活性骨软骨一体化梯度支架三维可控的增量成形方法与成形系统

    公开(公告)号:CN103143062A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310070087.5

    申请日:2013-03-06

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种活性骨软骨一体化梯度支架三维可控的增量成形方法及成形系统。该方法将天然生物材料与种子细胞经充分混合后调制成细胞-生物材料活性凝胶作为一体化活性支架中软骨层的主体材料与软骨下骨层的表面改性材料,力学性能好、降解性能可控的合成高分子生物材料作为软骨下骨层支架的主体材料。根据预先设计好的支架结构与成形路径,将活性生物凝胶与熔融态合成高分子生物材料由同轴喷头挤出,通过计算机控制合成高分子生物材料供料动力的启停,逐层增量成形具有良好力学性能与生物活性的骨软骨一体化梯度支架。具有生物活性的一体化梯度支架不仅可以实现细胞的三维可控成形,同时可以保证支架具有良好的力学性能,支架的孔隙结构与降解速度可控,有利于细胞的立体培养与组织再生。

    多面体低聚倍半硅氧烷改性的上转换纳米晶的制备方法

    公开(公告)号:CN104804739A

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201510138697.3

    申请日:2015-03-27

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种多面体低聚倍半硅氧烷改性的稀土上转换发光纳米晶的制备方法。首先,在油酸、十八烯中合成掺杂不同稀土离子的稀土上转换纳米晶;其次,通过3-氯过氧苯甲酸将纳米晶表面油酸上的双键氧化;最后,将多面体低聚倍半硅氧烷(POSS)通过开环加成反应与油酸结合从而嫁接到上转换纳米晶表面;通过离心洗涤,即得到多面体低聚倍半硅氧烷改性的具有水溶性的上转换发光纳米晶。本发明方法具有工艺简单、操作方便、结构易控的优势。此纳米荧光材料不仅尺寸均一、单分散性好、生物相溶性好,且具有荧光成像、磁共振成像等多模式成像的优点,可用于不同模式下的成像等生物医学领域。

    一种熔融直写静电纺丝制备血管支架的成形方法及成形系统

    公开(公告)号:CN103083719B

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201310011120.7

    申请日:2013-01-14

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种熔融直写静电纺丝制备血管支架的成形方法及成形系统。属于组织工程学与血管组织修复领域。该方法是利用人工合成高分子材料直接成形具有微米级别的纺丝纤维和微米级别的孔径的血管支架。成形时,根据事先设计好的支架结构与成形路径,在60℃±5℃环境温度中通过计算机系统的控制,在高压电场的作用下,在空间的指定位置直写电纺出具有三维贯通孔的血管支架。同时引入直写技术,可保证沉积路径可控,并利用材料特性以达到支架的降解可控。利用该成形方法及成形系统可保证血管支架的成形质量,对于后续的支架细胞培养并植入人体进行血管修复具有明显的优势。

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