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公开(公告)号:CN116851010B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202310813956.2
申请日:2023-07-04
申请人: 华南农业大学
IPC分类号: B01J27/057 , G01N21/31 , B01J37/30
摘要: 本发明属于纳米材料技术领域,公开了一种具有多类酶催化活性的二元、三元和/或多元金属硒化物及其制备方法和应用。该方法以二元系硒化铜为交换前体,加入一种或多种金属盐,通过阳离子交换反应制备得到同时具有类过氧化物酶、类谷胱甘肽过氧化物酶、类氧化酶和类多酚氧化酶等多种类酶催化活性及催化活性强的二元、三元和/或多元金属硒化物。本发明不仅创新了二元、三元和/或多元金属硒化物的制备方法,所建立的金属硒化物方法操作简单、绿色、便捷,同时所制备的金属硒化物具有多种类酶催化活性,可为多功能金属硒化物纳米酶的开发提供新思路和新方法,拓展其在纳米酶领域的应用范围。
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公开(公告)号:CN114540410B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202210150238.7
申请日:2022-02-18
申请人: 华南农业大学
摘要: 本发明涉及基因工程和分子生物学领域,具体涉及一种调控茶树咖啡碱合成的转录因子CsDUF1在调控茶树咖啡碱合成中的应用。所述的调控茶树咖啡碱合成的转录因子CsDUF1的氨基酸序列如SEQ NO:1所示,编码该转录因子CsDUF1的基因的核苷酸序列如SEQ NO:2所示。该转录因子CsDUF1具有调控茶叶咖啡碱合成酶基因yhNMT1和yhNMT13的表达及茶叶咖啡碱积累的作用。
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公开(公告)号:CN115432673B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202211031274.8
申请日:2022-08-26
申请人: 华南农业大学
IPC分类号: C01B19/02 , C01B32/15 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , B82Y20/00 , G01N21/64 , C09K11/65 , C09K11/88 , B01J27/057
摘要: 本发明属于纳米材料技术领域,公开了一种利用荧光碳量子点制备纳米硒的方法和应用。该方法以含碳物质为碳源,选用有机小分子或聚合物为表面钝化剂,含氮、磷、硫、硼化合物为掺杂原子化合物,经微波或水热碳化、裂解合成表面富含亲水性官能团、荧光性能强的荧光碳量子点;再以富含羟基、羧基等亲水性官能团的荧光碳量子点为功能化软模板,采用软模板法制备得到具有良好荧光性能的荧光碳量子点‑纳米硒;本发明还发现在Hg2+存在下,基于硒和汞的高亲和力触发荧光碳量子点‑纳米硒的类氧化酶活性,成功构建基于荧光碳量子点‑纳米硒的荧光‑比色双信号光学传感器,实现Hg2+的高选择、高灵敏的荧光‑比色双信号检测。
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公开(公告)号:CN116998463A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202311044984.9
申请日:2023-08-18
申请人: 华南农业大学
IPC分类号: A01K67/033 , A23K50/90
摘要: 本发明公开了缓解聚苯乙烯纳米塑料诱导多代毒性的芒果苷应用,主要涉及芒果苷应用技术领域。包括以下步骤:S1,对实验果蝇进行培养;S2,果蝇体重M的测定;S3,葡萄糖和甘油三酯含量的测定;S4,果蝇血淋巴中的ROS的定性和定量分析;S5,测定SOD、CAT酶活力和MDA含量;S6,糖脂代谢相关基因表达测定。本发明以果蝇为模型生物,评估了芒果苷对聚苯乙烯纳米塑料诱导的代谢损伤缓解的能力,证实了芒果苷在修复聚苯乙烯纳米塑料所引起的代谢损伤方面具有积极作用,并且能够改善果蝇机体的氧化还原状态。这一发明为进一步研究纳米塑料对生物体的毒性以及寻找相应的治疗策略提供了重要的参考。
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公开(公告)号:CN109965282B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN201910100190.7
申请日:2019-01-31
申请人: 华南农业大学
IPC分类号: A23L33/105 , A23L33/16 , A23F3/16 , A61K8/06 , A61K8/9789 , A61K8/23 , A61Q19/00 , A61K36/82 , A61K9/107 , A61P35/00 , A61K33/04
摘要: 本发明属于材料技术领域,公开了一种利用黑茶纳米聚集体联用纳米硒构建功能强化型Pickering乳液及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:(1)通过超滤离心分离黑茶纳米聚集体,平均直径>10nm和平均直径≤10nm两类胶粒。(2)利用黑茶纳米聚集体联用纳米硒构建Pickering乳液:以黑茶纳米聚集体联用纳米硒为Pickering粒子,调节水分散相pH,与油相混合,进行剪切均质和高压均质后得到稳定的Pickering乳液。本发明采用黑茶纳米聚集体联用纳米硒复合体系为Pickering稳定剂,共同构建功能强化型Pickering乳液,拓宽纳米硒的应用,强化Pickering乳液的健康功效。
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公开(公告)号:CN109793836B
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN201910100207.9
申请日:2019-01-31
申请人: 华南农业大学
IPC分类号: A61K9/107 , A61K8/06 , A61K8/23 , A61K8/9789 , A61P35/00 , A61P39/06 , A61Q19/08 , A23L33/105 , A23L33/16 , A61K36/82 , A61K33/04
摘要: 本发明属于材料技术领域,公开了一种利用黑茶提取物联用纳米硒构建的功能强化型Pickering乳液及其制备方法和应用。所述方法包括以下步骤:(1)制备黑茶提取物;(2)利用黑茶提取物联用纳米硒稳定Pickering乳液:以黑茶提取物联用纳米硒为Pickering粒子,调节水分散相pH,与油相混合,进行剪切均质和高压均质后得到稳定的Pickering乳液。本发明采用食品级Pickering稳定剂,以黑茶提取物联用纳米硒为Pickering粒子,两者共同稳定Pickering乳液,构建功能强化型Pickering乳液,拓宽Pickering乳液的应用领域,提高其应用价值。
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公开(公告)号:CN109925902A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910101186.2
申请日:2019-01-31
申请人: 华南农业大学
IPC分类号: B01F3/08
摘要: 本发明属于材料技术领域,公开了一种基于黑茶提取物稳定的Pickering乳液及其制备方法和应用。所述方法包括以下步骤:(1)制备黑茶提取物;(2)调节黑茶提取物分散相pH,与油相混合,进行剪切均质和高压均质后得到稳定的Pickering乳液。本发明以不同来源黑茶提取物为Pickering稳定剂,含有茶褐素、蛋白质、多糖等物质,为天然的多糖-蛋白类复合物,具有一定的亲/疏水性,可用作Pickering乳液稳定剂,构建清洁、绿色的Pickering乳液。此外,黑茶提取物具有抗癌、抗氧化、降血脂等生理活性,可强化Pickering乳液的健康功效,拓宽Pickering乳液的应用范围。
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公开(公告)号:CN109650349B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN201811635957.8
申请日:2018-12-29
申请人: 华南农业大学
摘要: 本发明属于纳米材料技术领域,公开了一种利用山茶植物多糖制备纳米硒的方法及制备而成的纳米硒。括以下步骤:(1)山茶植物多糖的分离:制备山茶植物水提取物,通过醇沉,得到多糖沉淀;(2)利用山茶植物多糖制备纳米硒:亚硒酸钠与维生素C在山茶植物多糖存在的条件下发生还原反应得到纳米硒溶胶,脱除维生素C得纳米硒成品。本发明以山茶植物多糖为模板,揭示不同山茶植物多糖纳米硒的区别,增强纳米硒功能特性,拓宽纳米硒的应用领域,提高其应用价值。
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公开(公告)号:CN108077462B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN201711130261.5
申请日:2017-11-15
申请人: 华南农业大学
摘要: 本发明属于食品安全技术领域,公开了一种降低乌龙茶中高效氯氟氰菊酯和氰戊菊酯残留的方法。该方法是采用乌龙茶传统加工工艺对茶鲜叶进行萎凋、做青;设定微波杀青功率和时间,启动微波杀青装置,开始杀青处理,得到杀青叶;杀青叶经揉捻机揉捻;设定冷却设备温度,对揉捻叶进行预冻;设定冷冻干燥真空度、加热板温度,进行冷冻干燥并至含水量低于7%,得到乌龙茶。采用微波杀青耦合真空冷冻干燥加工乌龙茶,所得乌龙茶中高效氯氟氰菊酯和氰戊菊酯浓度显著降低。本方法简便易行,还可用于其它茶叶中菊酯类农药的去除。
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公开(公告)号:CN111690623B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202010703443.2
申请日:2020-07-21
申请人: 华南农业大学
IPC分类号: C12N9/04 , C12N5/20 , C07K16/40 , G01N33/577 , G01N33/573 , C12R1/91
摘要: 本发明提供了茶树二氢黄酮醇4‑还原酶蛋白抗原多肽及其抗体、检测试剂盒和应用,属于蛋白质检测技术领域。本发明提供了茶树二氢黄酮醇4‑还原酶蛋白抗原多肽,其氨基酸序列如SEQ ID No.1所示;本发明一种茶树二氢黄酮醇4‑还原酶蛋白的免疫抗原,是将所述多肽与载体蛋白通过酰胺键偶联得到。由所述免疫抗原免疫动物产生抗茶树二氢黄酮醇4‑还原酶蛋白抗原的抗体。本发明还提供了基于免疫反应技术的茶树二氢黄酮醇4‑还原酶检测试剂盒,包括所述检测抗原和/或所述抗体。本发明制备DFR抗体不仅可以为该蛋白的功能研究奠定基础,同时对茶树体内后续开展类黄酮等物质代谢相关研究具有积极的参考意义。
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