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公开(公告)号:CN109608684B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201811269265.6
申请日:2018-10-29
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种三维形状细菌纤维素及其制备方法与应用,属于高分子材料技术领域。制备方法为利用固体石蜡制作出三维形状的蜡模,将乳化后聚二甲基硅氧烷的预聚物倒在蜡模四周,固化后融去蜡模,形成中空三维PDMS海绵;将能产生细菌纤维素的培养液注入到PDMS海绵中,PDMS海绵内表面贴壁生长细菌纤维素,撕下海绵,即得到中空三维形状细菌纤维素。本发明制备方法工艺简单,所需发酵时间短,图案保真度高,能够形成复杂的中空、无缝的三维细菌纤维素,并兼具良好的生物相容性,是理想的环境友好的生物医学材料。
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公开(公告)号:CN109701015A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910068197.5
申请日:2019-01-24
Applicant: 华中科技大学
IPC: A61K41/00 , A61K47/34 , A61K47/54 , A61K47/22 , A61K47/18 , A61P35/00 , A61K49/04 , A61K49/22 , A61K31/337 , A61K31/704
Abstract: 本发明公开了一种结构稳定的三棱柱状纳米银复合探针及其制备方法与应用,属于纳米生物材料技术领域。所述结构稳定的三棱柱状纳米银复合探针为核壳结构,含有巯基的烷酸修饰在三棱柱状纳米银探针表面构成内核,外壳为聚多巴胺。制备方法以银纳米棱柱为核,修饰含有巯基的烷酸,以聚多巴胺为壳,形成核壳结构。优选地,通过修饰靶向多肽,同时负载化疗药物。该探针能有效避免纳米银棱柱的降解,具有很高的稳定性。修饰靶向多肽和负载化疗药物后,能很好的聚集在肿瘤部位,又能快速的释放化疗药物,实现光热和化疗的联合治疗。该探针还可用于超声光声以及断层扫描多种成像。将该探针与PD1联合治疗,起到非常显著的抑制癌症转移的效果。
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公开(公告)号:CN109384952A
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201811075253.X
申请日:2018-09-14
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种图案化的细菌纤维素膜及其制备方法与应用,属于高分子材料和生物制造的技术领域。制备方法为将聚二甲基硅氧烷的预聚物A与固化剂B混合均匀后加入有机溶剂,然后逐滴滴加水,同时进行搅拌,然后静置使其初步固化;并进行加热固化,去除有机溶剂和水,得到水乳化聚二甲基硅氧烷功能海绵;将图案化的PDMS海绵模型漂浮在能产生细菌纤维素的培养液的表面,经过发酵培养12-48小时即可得到图案化的细菌纤维膜。本发明所述的利用PDMS海绵制作图案化细菌纤维素膜的方法,具有制备工艺简单,所需发酵时间短,图案保真度高,且图案高度可达10μm-2mm的特点,并兼具良好的生物相容性,是理想的环境友好的生物医学材料。
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公开(公告)号:CN108530672A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810304284.1
申请日:2018-04-08
Applicant: 华中科技大学
IPC: C08J9/28 , B01D17/022 , C08L83/04
Abstract: 本发明涉及一种水乳化聚二甲基硅氧烷功能海绵及其制备方法与应用。制备方法为将聚二甲基硅氧烷的预聚物A与固化剂B混合均匀后加入有机溶剂,然后逐滴滴加水,同时进行搅拌,然后静置使其初步固化;并进行加热固化,去除有机溶剂和水,即得到水乳化聚二甲基硅氧烷功能海绵。本发明制备得到的功能海绵具有吸油倍率大、吸油速率快、可循环多次使用、孔隙率高且厚度可调等优点,可应用于水体中的油以及非极性有机溶剂的分离,在油品泄露紧急处理、油水混合物分离处理等领域具有巨大的应用价值。
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公开(公告)号:CN104130932B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201410369143.X
申请日:2014-07-30
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于琼脂糖微流控芯片的细菌富集装置及其制作方法,该装置包括贴合的琼脂糖薄层和亲水性薄层,所述琼脂糖薄层为二分树式通道结构,具有多个开放的溶液通道入口和一个用于细胞收集的封闭的通道末端,该装置的制作方法包括两个步骤:(1)包括制作二分树式通道结构的阳膜来制作出琼脂糖薄层;(2)与亲水性薄层基片贴合并且封装从而制作出微流控装置。通过本发明,解决克服现有细菌富集微流控装置效率不高,装置结构复杂的技术问题。
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公开(公告)号:CN104130932A
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201410369143.X
申请日:2014-07-30
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: C12M47/02 , B01L3/502707 , B01L3/50273 , B01L2300/0877 , B01L2300/0887 , B01L2300/161 , B01L2400/0406 , B29D7/01
Abstract: 本发明公开了一种基于琼脂糖微流控芯片的细菌富集装置及其制作方法,该装置包括贴合的琼脂糖薄层和亲水性薄层,所述琼脂糖薄层为二分树式通道结构,具有多个开放的溶液通道入口和一个用于细胞收集的封闭的通道末端,该装置的制作方法包括两个步骤:(1)包括制作二分树式通道结构的阳膜来制作出琼脂糖薄层;(2)与亲水性薄层基片贴合并且封装从而制作出微流控装置。通过本发明,解决克服现有细菌富集微流控装置效率不高,装置结构复杂的技术问题。
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公开(公告)号:CN110931147B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201911261141.8
申请日:2019-12-10
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米颗粒自组装的透明电路板及其制备方法与应用,属于微电子技术领域。该透明电路板包括纳米颗粒导电结构和亲水透明基底;纳米颗粒导电结构为中空结构;纳米颗粒导电结构位于亲水透明基底的表面;纳米颗粒导电结构呈阵列分布。制备方法为先制备疏水印章,将印章具有凹陷的一侧平铺在石蜡膜上,对该石蜡膜进行加热,使石蜡膜转变成熔融状态;将印章置于亲水透明基底上,使印章上的熔融态石蜡粘在亲水透明基底表面,然后撕离亲水透明基底,将纳米颗粒水溶液滴加到亲水透明基底上,基于咖啡环效应,形成基于纳米颗粒自组装的透明电路板。本发明具有制作简单、快速、成本低、制作基底多样化、图案多样化、高通量和透明等优势。
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公开(公告)号:CN110931147A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911261141.8
申请日:2019-12-10
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米颗粒自组装的透明电路板及其制备方法与应用,属于微电子技术领域。该透明电路板包括纳米颗粒导电结构和亲水透明基底;纳米颗粒导电结构为中空结构;纳米颗粒导电结构位于亲水透明基底的表面;纳米颗粒导电结构呈阵列分布。制备方法为先制备疏水印章,将印章具有凹陷的一侧平铺在石蜡膜上,对该石蜡膜进行加热,使石蜡膜转变成熔融状态;将印章置于亲水透明基底上,使印章上的熔融态石蜡粘在亲水透明基底表面,然后撕离亲水透明基底,将纳米颗粒水溶液滴加到亲水透明基底上,基于咖啡环效应,形成基于纳米颗粒自组装的透明电路板。本发明具有制作简单、快速、成本低、制作基底多样化、图案多样化、高通量和透明等优势。
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公开(公告)号:CN108530672B
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN201810304284.1
申请日:2018-04-08
Applicant: 华中科技大学
IPC: C08J9/28 , B01D17/022 , C08L83/04
Abstract: 本发明涉及一种水乳化聚二甲基硅氧烷功能海绵及其制备方法与应用。制备方法为将聚二甲基硅氧烷的预聚物A与固化剂B混合均匀后加入有机溶剂,然后逐滴滴加水,同时进行搅拌,然后静置使其初步固化;并进行加热固化,去除有机溶剂和水,即得到水乳化聚二甲基硅氧烷功能海绵。本发明制备得到的功能海绵具有吸油倍率大、吸油速率快、可循环多次使用、孔隙率高且厚度可调等优点,可应用于水体中的油以及非极性有机溶剂的分离,在油品泄露紧急处理、油水混合物分离处理等领域具有巨大的应用价值。
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公开(公告)号:CN109384952B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201811075253.X
申请日:2018-09-14
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种图案化的细菌纤维素膜及其制备方法与应用,属于高分子材料和生物制造的技术领域。制备方法为将聚二甲基硅氧烷的预聚物A与固化剂B混合均匀后加入有机溶剂,然后逐滴滴加水,同时进行搅拌,然后静置使其初步固化;并进行加热固化,去除有机溶剂和水,得到水乳化聚二甲基硅氧烷功能海绵;将图案化的PDMS海绵模型漂浮在能产生细菌纤维素的培养液的表面,经过发酵培养12‑48小时即可得到图案化的细菌纤维膜。本发明所述的利用PDMS海绵制作图案化细菌纤维素膜的方法,具有制备工艺简单,所需发酵时间短,图案保真度高,且图案高度可达10μm‑2mm的特点,并兼具良好的生物相容性,是理想的环境友好的生物医学材料。
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