一种利用全细胞生物传感器在核壳水凝胶微球中进行高通量筛选的方法

    公开(公告)号:CN118329740A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410301874.4

    申请日:2024-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种利用全细胞生物传感器在核壳水凝胶微球中的荧光感应特征实施高通量筛选的方法,属于生物技术领域。本发明通过构建具有液体核与固体壳的水凝胶微球,将全细胞生物传感器分散于液体核,将待测细胞固定于固体壳,根据全细胞生物传感器荧光信号的差异进行待测细胞高通量分析与筛选。本发明所述的全细胞生物荧光传感特征来源于带有荧光性质的物质,通过核壳水凝胶微球对全细胞生物传感器和待测细胞进行物理上的隔离,避免了微生物逃逸以及交叉污染,但不会影响不同细胞间种群的通讯,具有灵敏度强、筛选通量高的特征,能加快生物产品的研究、促进产品商业化转变,同时在环境监测、传染病检测、临床诊断等领域有广泛的应用前景。

    一种装有催化剂的瓦斯催化燃烧处理装置

    公开(公告)号:CN117029016A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311054791.1

    申请日:2023-08-21

    Abstract: 本发明涉及瓦斯处理技术领域,具体公开了一种装有催化剂的瓦斯催化燃烧处理装置,包括燃烧室,所述燃烧室的顶部安装有换热管,所述换热管的左右端分别连接有出液管和进液管,所述燃烧室的前侧安装有多个预热催化箱,所述预热催化箱内安装有催化预热板,所述催化预热板上分布有多个上下贯穿的气孔,所述气孔内放置有催化剂,所述气孔下端与瓦斯进气管相连通,所述瓦斯进气管远离预热催化箱一端连接有瓦斯进气总管,所述气孔上端与瓦斯送气管相连,所述瓦斯送气管远离预热催化箱的一端与燃烧室相连,所述燃烧室的右端安装有进气口,所述燃烧室的左端安装有排气口。本发明可实现低浓度瓦斯的高效催化燃烧利用。

    一种基因治疗用水凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN115531294A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211245665.X

    申请日:2022-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种基因治疗用水凝胶,包含交联形成三维网络结构的乙烯基功能化核酸包合物和巯基化高分子;乙烯基功能化核酸包合物由乙烯基大分子单体和核酸纳米复合物静电络合得到;乙烯基功能化核酸包合物表面具有活性双键。本发明还公开了一种基因治疗用水凝胶的制备方法。本发明工艺过程温和,水凝胶块体通过巯基高分子上的自由巯基氧化形成二硫键而交联形成的,过程温和,不会对包埋核酸组分造成破坏;核酸担载量高,核酸纳米复合物颗粒通过静电络合在表面形成了乙烯基大分子单体包覆层,有效地提高了核酸纳米复合物颗粒的分散稳定性,并且可以接枝到水凝胶骨架上,制备高核酸负载量基因治疗用水凝胶。

    一种颗粒凝胶复合支架及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115501394A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211052893.5

    申请日:2021-11-18

    Abstract: 本发明涉及一种颗粒凝胶复合支架及其制备方法和应用。该制备方法包括以下步骤:1)将一定体积分数的水凝胶颗粒加入至胶原蛋白溶液中,得到颗粒凝胶;2)将颗粒凝胶pH值调节至生理条件,并加入功能细胞形成共混物;3)将上述共混物转移至模板中或采用3D打印得到颗粒凝胶复合支架。该复合支架以颗粒凝胶为主要基质,包埋功能细胞,具有生物相容性好、抗收缩、模量可调等优点,可应用于3D打印或模具法的组织工程皮肤构建。

    一种生物墨水及其制备方法

    公开(公告)号:CN113559328A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110927392.6

    申请日:2021-08-10

    Abstract: 本发明公开了一种生物墨水及其制备方法,所述墨水包括A组分和B组分,所述A组分为活性凝胶微球和活体细胞的共混溶液,所述活性凝胶微球包括两亲性多乙烯基大分子单体和巯基化天然高分子;所述B组分为大分子交联剂,所述大分子交联剂为巯基功能化大分子交联剂。本发明的生物墨水中活性水凝胶微球表面含有大量的双键官能团,大分子交联剂分子骨架上含有大量巯基功能团,将A和B两组分混合时,大分子交联剂的巯基可以和微球表面的双键在生理条件发生迈克尔加成反应,得到包埋有活体细胞的颗粒凝胶材料。本发明制备的生物墨水的成分无毒,且对细胞损伤小,交联固化不引入额外的引发剂等毒性组分,不需要紫外、高温等刺激性固化方式,并且最终打印支架的孔隙可调,适宜于活体细胞的增长、分化和迁移。

    一种寡聚核苷酸载体微球的制备方法

    公开(公告)号:CN113058511A

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202110445594.7

    申请日:2021-04-23

    Abstract: 本发明公开了一种寡聚核苷酸(Oligo)载体微球的制备方法,由Oligo@HB‑PEGDA和可与HB‑PEGDA(超支化聚乙二醇二丙烯酸酯)进行反应的分子混合后,制备形成油包水的液滴,以油包水的液滴为模板,通过聚合交联形成的凝胶微球。采用此方法制备得到的Oligo载体微球单分散性好,Oligo负载的量可控,可广泛应用于单细胞分析、体外诊断等领域。

    一种利用超分子荧光微流控技术筛选微生物的方法

    公开(公告)号:CN112014364A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN201910483835.X

    申请日:2019-05-28

    Abstract: 本发明提供了一种基于超分子荧光体系检测微生物在代谢过程中产生的氨基酸浓度,并联合液滴微流控技术实现高通量筛选微生物的方法。本发明包含如下步骤:(1)在微流控芯片上生成油包水的液滴,在微流控液滴内研究氨基酸对葫芦脲/荧光染料超分子体系的荧光强度的影响;(2)利用液滴微流控技术对微生物进行包裹和培养,然后将葫芦脲/荧光染料注入微流控液滴,根据液滴荧光强度的变化区别不同氨基酸代谢能力的微生物;(3)利用微流控液滴筛选技术,根据每个微流控液滴荧光强度的差异对不同氨基酸代谢能力的微生物进行高通量筛选。本发明在于首次在微流控液滴内研究超分子体系的荧光并应用于检测微生物的代谢产物浓度,并由此建立高通量筛选不同代谢能力的微生物。该检测方法具有灵敏度高,速度快等优点,筛选通量可以达到数百万个液滴每小时。采用本发明的高通量筛选方法,得到了高产目标产物的微生物。

    一种发光可调的无配体硫化镉半导体量子点及其制备方法

    公开(公告)号:CN102634336A

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201210107481.7

    申请日:2012-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种发光可调无配体硫化镉量子点的制备方法,该量子点不需要任何有机分子作为配体,发光波长可随合成条件精确调节,且稳定性好,可以有效地与有机材料杂化,克服杂化过程中的相分离现象。本发明的发光可调无配体硫化镉半导体量子点,其选择醋酸镉、丙烯酸镉或硬脂酸镉为镉源,硫脲或硫化钠为硫源,在有机溶剂中、在无任何有机分子作包覆剂条件下制备发光可调无配体硫化镉半导体量子点。

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