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公开(公告)号:CN113388666A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110631259.6
申请日:2021-06-07
申请人: 青岛科技大学
IPC分类号: C12Q1/682
摘要: 本发明涉及miRNA检测技术领域,具体涉及一种D‑A‑D型FRET DNA纳米机器及其制备方法和应用,使用四条退火后的发夹DNA依次修饰DNA四面体,得到D‑A‑D型FRET DNA纳米机器,四条发夹DNA分别为HMg、H1‑FAM、H2‑TAMRA和H3‑FAM。本发明基于HMg剪切与催化发夹放大,构建了D‑A‑D型FRET DNA纳米机器,该纳米机器可实现对miRNA的高灵敏检测和原位荧光成像,增强了荧光FRET效率,提高了检测灵敏度,解决了发夹DNA细胞膜穿透性和生物稳定性差的技术问题。
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公开(公告)号:CN113388666B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110631259.6
申请日:2021-06-07
申请人: 青岛科技大学
IPC分类号: C12Q1/682
摘要: 本发明涉及miRNA检测技术领域,具体涉及一种D‑A‑D型FRET DNA纳米机器及其制备方法和应用,使用四条退火后的发夹DNA依次修饰DNA四面体,得到D‑A‑D型FRET DNA纳米机器,四条发夹DNA分别为HMg、H1‑FAM、H2‑TAMRA和H3‑FAM。本发明基于HMg剪切与催化发夹放大,构建了D‑A‑D型FRET DNA纳米机器,该纳米机器可实现对miRNA的高灵敏检测和原位荧光成像,增强了荧光FRET效率,提高了检测灵敏度,解决了发夹DNA细胞膜穿透性和生物稳定性差的技术问题。
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公开(公告)号:CN109096766B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201810886458.X
申请日:2018-08-06
申请人: 青岛科技大学
IPC分类号: C08L83/04 , C08K9/02 , C08K9/06 , C08K3/08 , C08K7/18 , C08K7/00 , B22F1/02 , B22F9/24 , B82Y40/00 , B82Y30/00
摘要: 本发明涉及金属纳米复合材料技术领域,具体涉及一种金纳米粒子复合有机硅树脂的制备方法。本发明首先制备了二氧化硅包覆的金纳米粒子,然后通过溶剂分散作用与有机硅树脂预聚体混合,充分搅拌混合均一,得到金纳米粒子与有机硅树脂预聚体的均一的分散体系,然后加入固化剂并蒸发溶剂,室温或者加热固化后制备了金纳米粒子复合有机硅树脂固态溶胶材料。本发明制备的金纳米粒子复合有机硅树脂材料具有优良的耐氧化、耐化学品等特性,且具有很高的耐温性和抗老化能力,能够保持长期稳定性,作为显色材料和非线性光学材料、激光防护材料等具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111333759A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010120613.4
申请日:2020-02-26
申请人: 青岛科技大学
IPC分类号: C08F120/58
摘要: 本发明提供了一种固体基底表面两性离子聚合物图案的制备方法,主要包括:基底清理、基底接枝引发剂、通过原子转移自由基聚合法将两性离子聚合物接枝到基底表面以获得具有两性离子聚合物微纳图案的固体表面。使用该方法获得的两性离子聚合物层是采用原子转移自由基聚合原理制备两性离子聚合物改性的固体表面,具有两性离子聚合物层均一性好的优点,且该层具有抗有机污染和抗生物污染性能,可以用于材料表面防生物污染和抗生物腐蚀。
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公开(公告)号:CN104194341A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410461170.X
申请日:2014-09-12
申请人: 青岛科技大学
摘要: 本发明属于纳米复合材料制备技术领域,涉及一种金纳米粒子复合有机硅橡胶的制备方法,先制备被C=C双键外层化的金纳米粒子;再将被C=C双键外层化的金纳米粒子分散于四氢呋喃、甲苯或者N,N’-二甲基甲酰胺溶剂后加入聚二甲基硅氧烷和铂催化剂反应,分离得到聚二甲基硅氧烷包裹的金纳米粒子;然后将聚二甲基硅氧烷包裹的金纳米粒子与聚二甲基硅氧烷预聚体混合后形成均一的金纳米粒子在聚二甲基硅氧烷预聚体中的分散体系;最后在分散体系中加入含氢硅油交联剂搅拌混合均匀后浇注到橡胶模具中,得到金纳米粒子复合有机硅橡胶;其制备工艺简单,制备的金纳米粒子复合有机硅橡胶具有高耐候性和高耐温性,同时具有抗静电能力和非线性光学特性,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN104194341B
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201410461170.X
申请日:2014-09-12
申请人: 青岛科技大学
摘要: 本发明属于纳米复合材料制备技术领域,涉及一种金纳米粒子复合有机硅橡胶的制备方法,先制备被C=C双键外层化的金纳米粒子;再将被C=C双键外层化的金纳米粒子分散于四氢呋喃、甲苯或者N,N’-二甲基甲酰胺溶剂后加入聚二甲基硅氧烷和铂催化剂反应,分离得到聚二甲基硅氧烷包裹的金纳米粒子;然后将聚二甲基硅氧烷包裹的金纳米粒子与聚二甲基硅氧烷预聚体混合后形成均一的金纳米粒子在聚二甲基硅氧烷预聚体中的分散体系;最后在分散体系中加入含氢硅油交联剂搅拌混合均匀后浇注到橡胶模具中,得到金纳米粒子复合有机硅橡胶;其制备工艺简单,制备的金纳米粒子复合有机硅橡胶具有高耐候性和高耐温性,同时具有抗静电能力和非线性光学特性,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN103505741A
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201310430752.7
申请日:2013-09-18
申请人: 青岛科技大学
IPC分类号: A61K47/48 , A61K31/513 , A61K9/14 , A61P35/00
摘要: 本发明公开了一种表面修饰有聚乙二醇单甲醚硫酸酯盐的替加氟-层状双金属氢氧化物纳米杂化物(简记为TF-LDH-MPS)及其制备方法。其目的在于提供一种方法:以替加氟(TF)插层LDH(TF-LDH)纳米杂化物为模型体系,以具伪装隐形作用的聚乙二醇(PEG)衍生物聚乙二醇单甲醚硫酸酯盐(MPS)为修饰剂,制备出MPS修饰的TF-LDH纳米杂化物,用于改善替加氟-层状双金属氢氧化物分散稳定性和伪装隐形性,提高替加氟的靶向输送及控释效果,以提高药效,降低药物毒副作用等。
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公开(公告)号:CN113368238A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110631331.5
申请日:2021-06-07
申请人: 青岛科技大学
IPC分类号: A61K41/00 , A61K31/704 , A61K47/54 , A61K47/69 , A61K49/00 , A61P35/00 , C09K11/68 , C09K11/63 , B82Y5/00 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明涉及纳米探针技术领域,具体涉及一种可实现靶向光热和化学协同治疗的h‑BN/MoS2纳米探针及其制备方法和应用,制备方法包括:h‑BN纳米片分散液和FA‑PEI修饰的MoS2量子点分散液等体积混合得到h‑BN/MoS2复合材料;制备DNA发夹,h‑BN/MoS2复合材料吸附DNA链,得到h‑BN/MoS2纳米探针;h‑BN/MoS2纳米探针可用于miRNA荧光和拉曼双模式检测和/或荧光原位成像及制备纳米制剂。本发明拓宽了2D纳米片的应用,实现了光热和化学治疗,也为进一步开发用于癌症标志物检测和协同治疗的诊疗一体化平台奠定了基础。
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公开(公告)号:CN109096766A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201810886458.X
申请日:2018-08-06
申请人: 青岛科技大学
IPC分类号: C08L83/04 , C08K9/02 , C08K9/06 , C08K3/08 , C08K7/18 , C08K7/00 , B22F1/02 , B22F9/24 , B82Y40/00 , B82Y30/00
CPC分类号: C08K9/02 , B22F1/02 , B22F9/24 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C08K3/08 , C08K7/00 , C08K7/18 , C08K9/06 , C08K2003/0831 , C08K2201/011 , C08L83/04
摘要: 本发明涉及金属纳米复合材料技术领域,具体涉及一种金纳米粒子复合有机硅树脂的制备方法。本发明首先制备了二氧化硅包覆的金纳米粒子,然后通过溶剂分散作用与有机硅树脂预聚体混合,充分搅拌混合均一,得到金纳米粒子与有机硅树脂预聚体的均一的分散体系,然后加入固化剂并蒸发溶剂,室温或者加热固化后制备了金纳米粒子复合有机硅树脂固态溶胶材料。本发明制备的金纳米粒子复合有机硅树脂材料具有优良的耐氧化、耐化学品等特性,且具有很高的耐温性和抗老化能力,能够保持长期稳定性,作为显色材料和非线性光学材料、激光防护材料等具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113368238B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202110631331.5
申请日:2021-06-07
申请人: 青岛科技大学
IPC分类号: A61K49/00
摘要: 本发明涉及纳米探针技术领域,具体涉及一种可实现靶向光热和化学协同治疗的h‑BN/MoS2纳米探针及其制备方法和应用,制备方法包括:h‑BN纳米片分散液和FA‑PEI修饰的MoS2量子点分散液等体积混合得到h‑BN/MoS2复合材料;制备DNA发夹,h‑BN/MoS2复合材料吸附DNA链,得到h‑BN/MoS2纳米探针;h‑BN/MoS2纳米探针可用于miRNA荧光和拉曼双模式检测和/或荧光原位成像及制备纳米制剂。本发明拓宽了2D纳米片的应用,实现了光热和化学治疗,也为进一步开发用于癌症标志物检测和协同治疗的诊疗一体化平台奠定了基础。
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