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公开(公告)号:CN116688769A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310703915.8
申请日:2023-06-14
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01D69/12 , D04H1/728 , D04H1/4382 , D01D5/00 , G01N27/327 , G01N27/333 , G01N27/26 , B01D69/08 , B01D67/00 , B01D69/02 , D01F6/50 , D01F1/10 , D06M16/00 , D06M13/123 , D06M101/24
Abstract: 本发明提供了一种血液分离传感膜的新型制备方法。首先配制静电纺丝需要的A,B纺丝液,进而借助同轴静电纺丝技术制得血液分离传感膜。基于静电纺丝技术制备的纳米纤维膜,由于其稳定的物理化学性质、较均一的孔径分布、高通量、无毒且生物相容性较好,被广泛的应用于分离领域。本发明利用静电纺丝技术,通过控制纺丝液浓度、静电纺丝的参数等条件对膜结构进行调节,即保证血液杂质及血细胞的完全去除,又实现了高的血液处理量。该制备方法流程简单、成本较低,分离效果好,具有大规模工艺化生产的前景。
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公开(公告)号:CN117990919A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410140648.2
申请日:2024-02-01
Applicant: 南京工业大学
IPC: G01N33/68 , G01N27/26 , D04H1/728 , D04H1/4382 , D04H1/4334 , G01N33/58 , G01N33/543 , G01N33/531
Abstract: 本发明属于临床诊断技术领域,涉及一种用于阿尔茨海默病早期诊断的自支撑式纳米纤维膜传感器的制备方法。制备过程包括电纺聚酰胺(PA)纳米纤维膜的制备,自支撑式纳米纤维膜PA/PANI‑CNTs的制备,基于PA/PANI‑CNTs的Aβ适配体生物传感器的制备。所构建的电化学Aβ适配体传感器的检出限为30 fg/mL,线性范围为0.1 pg/mL‑110 ng/mL,并具有良好的重复性、稳定性和抗干扰性。该适配体传感器在阿尔茨海默病的早期预警和疾病生物标志物的临床筛选中显示出巨大的潜力,可以扩展为各种靶标分析物的精确分析平台。
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公开(公告)号:CN118988015A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411210559.7
申请日:2024-08-30
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明将膜分离技术与生物传感技术结合,开发了一种可同步实现血液分离与生理指标检测的血液分离传感膜。具有Fe3O4传感层的膜管浸没在含有苯胺和过硫酸铵的硫酸混合溶液中低温氧化聚合反应,洗涤、真空干燥;将乳酸氧化酶溶液和谷氨酸氧化酶溶液依次通过真空抽滤沉积在血液分离传感膜的内表面和孔道中,得到血液分离传感膜。分离膜层精确截留血细胞,无损透过血清;内孔道高催化活性的八面体Fe3O4传感纳米晶特异性响应肝功能指标,产生电流信号。实现肝功能指标生物组分实时筛分与动态监测。该分离传感膜制备过程简易可控,易于实现规模化、产品化生产,解决了目前临床上即时动态监测肝功能的技术瓶颈。
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公开(公告)号:CN117705907A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311696916.0
申请日:2023-12-12
Applicant: 南京工业大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/30 , D01F6/54 , D01F1/10 , D06M10/08
Abstract: 本发明属于临床诊断技术领域,涉及一种用于前列腺癌快速早期诊断的电纺核壳纳米纤维膜的制备方法。制备过程包括电纺核壳纳米纤维膜的制备,羧基化电纺核壳纳米纤维膜的制备,基于PAN@RGO‑COOH的PSA适配体生物传感器的制备。所构建的电化学PSA适配体传感器的检出限为0.3 pg/mL,线性范围为1 pg/m l‑295 ng/mL,并具有良好的重复性、稳定性和抗干扰性。该适配体传感器在前列腺癌的早期预警和癌症生物标志物的临床筛选中显示出巨大的潜力,可以扩展为各种靶标分析物的精确分析平台。
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公开(公告)号:CN116718659A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310725266.1
申请日:2023-06-19
Applicant: 南京工业大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/30 , G01N27/416
Abstract: 本发明属于临床诊断技术领域,涉及一种双肿瘤标记物快速检测的适配体生物传感器的制备方法。本发明基于同轴静电纺丝工艺制备聚丙烯腈和过渡金属盐前驱体复合纳米纤维膜。通过热还原法得到钴金属纳米颗粒均匀负载的碳纳米纤维构具有极大的比表面积以及独特的三维网络电子传输通道,显著提升了电子传递能力以及适配体分子的负载量。基于该核壳纳米纤维网结构的生物传感器,表现出优异的电催化能力和信号稳定性。该生物传感器制备过程简易可控,易于实现规模化、产品化生产,其能够在2min内实现真实血清中微量miRNA‑155和miRNA‑21两种核酸分子的快速识别和检测,在疾病诊断和临床生物医学中具有重要的应用价值。
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