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公开(公告)号:CN113322301A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110539211.2
申请日:2021-05-18
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种溶栓酶活性的实时监测方法。该方法采用垂直蒸发法制备了二氧化硅胶体晶体(Silica colloidal crystal,SCC)薄膜,将纤维蛋白凝胶负载在具有干涉效应的二氧化硅胶体晶体薄膜多孔支架结构中,构建了反射干涉光谱系统,通过纤维蛋白凝胶溶解时引起的二氧化硅胶体晶体光学度变化来监测溶栓过程,并计算动力学米氏常数和最大反应速度。本方法对溶栓酶具有良好的敏感性。本发明的溶栓酶活性监测方法不仅快速,而且是一种实时的监测方法,能够提供完整的溶栓曲线,为溶栓药物开发提供动力学数据。
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公开(公告)号:CN113322301B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202110539211.2
申请日:2021-05-18
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种溶栓酶活性的实时监测方法。该方法采用垂直蒸发法制备了二氧化硅胶体晶体(Silica colloidal crystal,SCC)薄膜,将纤维蛋白凝胶负载在具有干涉效应的二氧化硅胶体晶体薄膜多孔支架结构中,构建了反射干涉光谱系统,通过纤维蛋白凝胶溶解时引起的二氧化硅胶体晶体光学度变化来监测溶栓过程,并计算动力学米氏常数和最大反应速度。本方法对溶栓酶具有良好的敏感性。本发明的溶栓酶活性监测方法不仅快速,而且是一种实时的监测方法,能够提供完整的溶栓曲线,为溶栓药物开发提供动力学数据。
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公开(公告)号:CN110501337B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN201910799478.8
申请日:2019-08-27
Applicant: 东南大学
IPC: G01N21/84
Abstract: 本发明公开了一种有序多孔纳米干涉薄膜中液晶排列取向的测量方法,包括以下步骤:a、制备二氧化硅胶体微球/无水乙醇溶液;b、向步骤a制得的溶液中竖直放入玻璃片,制备二氧化硅胶体晶薄膜并进行烷基化处理;c、将步骤b制得的薄膜固定于倒置光学显微镜载物台上,反射光线接入光纤光谱仪,测量薄膜的反射干涉光谱;d、将液晶通入步骤c制备的薄膜上,通入液晶、超纯水,实时测量反射干涉光谱;e、对选定反射干涉光谱波段进行拟合,得到光学厚度,即当前的取向信息;f、再通入表面活性剂,拟合,得到的光学厚度变化,即液晶排列取向变化。本发明对液晶排列取向测量方法更加准确,并且精度取决于光谱仪精度以及光源稳定性。
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公开(公告)号:CN110501337A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201910799478.8
申请日:2019-08-27
Applicant: 东南大学
IPC: G01N21/84
Abstract: 本发明公开了一种有序多孔纳米干涉薄膜中液晶排列取向的测量方法,包括以下步骤:a、制备二氧化硅胶体微球/无水乙醇溶液;b、向步骤a制得的溶液中竖直放入玻璃片,制备二氧化硅胶体晶薄膜并进行烷基化处理;c、将步骤b制得的薄膜固定于倒置光学显微镜载物台上,反射光线接入光纤光谱仪,测量薄膜的反射干涉光谱;d、将液晶通入步骤c制备的薄膜上,通入液晶、超纯水,实时测量反射干涉光谱;e、对选定反射干涉光谱波段进行拟合,得到光学厚度,即当前的取向信息;f、再通入表面活性剂,拟合,得到的光学厚度变化,即液晶排列取向变化。本发明对液晶排列取向测量方法更加准确,并且精度取决于光谱仪精度以及光源稳定性。
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