废弃鱼鳞在制备各向异性基底中的应用

    公开(公告)号:CN112899214B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202010950279.5

    申请日:2020-09-11

    Abstract: 本申请利用废弃鱼鳞作为各向异性基底模拟ECM用于癌细胞定向调控和药物敏感性评估。结果显示:外表面遮盖区包含沟槽状结构,内表面为排列紧密的有序纤维结构;两者主要成分均为胶原蛋白和羟基磷灰石,外表面羟基磷灰石更多、胶原蛋白更少,内表面与其相反;两者均具有较强细胞粘附性。鱼鳞具有抑制肿瘤细胞增殖的作用,但无细胞毒性。导向细胞定向能力从高到低依次为未受损内表面>遮盖区>受损内表面>暴露区。本申请具有材料来源广、废物再利用、免图案化等优势,有助于细胞定向调控,消除体内外研究结果的差异,加深对肿瘤发生发展的客观规律理解,为体外更准确、有效的药物筛选提供可靠平台。

    一种荧光碳纳米颗粒及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112239668B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202010679354.9

    申请日:2020-07-15

    Abstract: 本发明公开了一种荧光碳纳米颗粒及其制备方法和应用。本发明以具备固有荧光特性的食品废鱼鳞(草鱼鳞)为前体,合成用于Fe3+检测的荧光碳纳米颗粒。该制备方法仅需将鱼鳞浸泡在水中,而无需其他苛刻条件(例如高温)和复杂的操作。本申请方法基于物理剥离,不受容器的限制,可用于大规模制备。所得的鱼鳞源荧光碳纳米颗粒具有亮蓝色荧光,且其荧光强度与浸泡时间呈正相关。此荧光碳纳米颗粒是直径大于60 nm的不规则球体,包含直径4‑5 nm的较小纳米点,且小纳米点具有0.23 nm的明显晶格条纹。荧光碳纳米颗粒可用于检测线性范围为0-6.25μM,检测限为0.144μM的Fe3+。

    微波快速简便合成氧化铬纳米颗粒的方法及其应用

    公开(公告)号:CN113636598A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202110913331.4

    申请日:2021-08-10

    Abstract: 本发明公开了微波快速简便合成氧化铬纳米颗粒的方法及其应用。本发明通过微波辅助加热Cr3+和柠檬酸盐的混合溶液数分钟,开发了一种简便、快速、绿色、低成本且大规模的氧化铬纳米颗粒的合成方法。合成的Cr2O3NPs对各种分子表现出通用的荧光猝灭能力。利用DNA的特异性识别能力构建基于Cr2O3NPs的荧光传感系统来检测Hg2+,并设计用于实现简单逻辑门操作的分子逻辑计算系统和复杂的逻辑环路。本发明快速且大规模的制备铬基纳米材料提供新思路,并为广泛和深入探索铬基纳米材料的新特性(例如独特的光学性能或模拟酶)和多用途应用(传感、催化、逻辑计算和加密)提供新的机会。

    微波快速简便合成氧化铬纳米颗粒的方法及其应用

    公开(公告)号:CN113636598B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202110913331.4

    申请日:2021-08-10

    Abstract: 本发明公开了微波快速简便合成氧化铬纳米颗粒的方法及其应用。本发明通过微波辅助加热Cr3+和柠檬酸盐的混合溶液数分钟,开发了一种简便、快速、绿色、低成本且大规模的氧化铬纳米颗粒的合成方法。合成的Cr2O3NPs对各种分子表现出通用的荧光猝灭能力。利用DNA的特异性识别能力构建基于Cr2O3NPs的荧光传感系统来检测Hg2+,并设计用于实现简单逻辑门操作的分子逻辑计算系统和复杂的逻辑环路。本发明快速且大规模的制备铬基纳米材料提供新思路,并为广泛和深入探索铬基纳米材料的新特性(例如独特的光学性能或模拟酶)和多用途应用(传感、催化、逻辑计算和加密)提供新的机会。

    废弃鱼鳞在制备各向异性基底中的应用

    公开(公告)号:CN112899214A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202010950279.5

    申请日:2020-09-11

    Abstract: 本申请利用废弃鱼鳞作为各向异性基底模拟ECM用于癌细胞定向调控和药物敏感性评估。结果显示:外表面遮盖区包含沟槽状结构,内表面为排列紧密的有序纤维结构;两者主要成分均为胶原蛋白和羟基磷灰石,外表面羟基磷灰石更多、胶原蛋白更少,内表面与其相反;两者均具有较强细胞粘附性。鱼鳞具有抑制肿瘤细胞增殖的作用,但无细胞毒性。导向细胞定向能力从高到低依次为未受损内表面>遮盖区>受损内表面>暴露区。本申请具有材料来源广、废物再利用、免图案化等优势,有助于细胞定向调控,消除体内外研究结果的差异,加深对肿瘤发生发展的客观规律理解,为体外更准确、有效的药物筛选提供可靠平台。

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