纳米磷光探针及其用途
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110079300A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910450839.8

    申请日:2019-05-28

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及酶活检测技术领域,尤其涉及纳米磷光探针及其用途。本发明的纳米磷光探针探针利用铱金属配位化合物、金纳米颗粒分别作为能量共振转移的荧光供体和受体,通过一段能被目的蛋白酶特异性识别和降解的多肽底物连接,并产生FRET现象。与传统的线性荧光探针分子相比,在纳米金的搭载下,实现了探针分子的高局部浓度富集,快速入胞等特有的检测优势,大大提升该酶活检测探针在活细胞水平进行实时酶活监测的适应性。

    纳米磷光探针及其用途
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110079300B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN201910450839.8

    申请日:2019-05-28

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及酶活检测技术领域,尤其涉及纳米磷光探针及其用途。本发明的纳米磷光探针探针利用铱金属配位化合物、金纳米颗粒分别作为能量共振转移的荧光供体和受体,通过一段能被目的蛋白酶特异性识别和降解的多肽底物连接,并产生FRET现象。与传统的线性荧光探针分子相比,在纳米金的搭载下,实现了探针分子的高局部浓度富集,快速入胞等特有的检测优势,大大提升该酶活检测探针在活细胞水平进行实时酶活监测的适应性。

    钯纳米材料的应用
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108159075B

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN201711441168.6

    申请日:2017-12-27

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 葛翠翠 方舸

    Abstract: 本发明提供了钯纳米材料在制备抗菌药物中的应用;其中钯纳米材料为钯八面体纳米材料或钯立方体纳米材料。本申请的钯纳米材料是通过发挥材料的纳米酶活性产生活性氧,进而实现更加稳定持久的抗菌作用;进一步地,钯立方体纳米材料对于革兰氏阳性菌效果显著,钯八面体纳米材料对于革兰氏阴性菌活性更高。

    一种Lur’e型微分包含系统的控制器设计方法

    公开(公告)号:CN104503239B

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201410780789.7

    申请日:2014-12-17

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种Lur’e型微分包含系统的控制器设计方法,根据待设计的控制器要求,构建微分包含系统,设计降维观测器,基于降维观测器进行控制器的设计。本发明的反馈控制基于观测器的状态,可以省去系统中的传感器,同时还能提高控制器的可靠性;在构造观测器时,利用了降维观测器设计技术,可以用较少的积分器并且整个控制系统更简单,既节约了成本,又简化了系统的复杂度,可应用于如风力发电系统的设计。

    钯纳米材料的应用
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108159075A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201711441168.6

    申请日:2017-12-27

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 葛翠翠 方舸

    Abstract: 本发明提供了钯纳米材料在制备抗菌药物中的应用;其中钯纳米材料为钯八面体纳米材料或钯立方体纳米材料。本申请的钯纳米材料是通过发挥材料的纳米酶活性产生活性氧,进而实现更加稳定持久的抗菌作用;进一步地,钯立方体纳米材料对于革兰氏阳性菌效果显著,钯八面体纳米材料对于革兰氏阴性菌活性更高。

    一种Lur’e型微分包含系统的控制器设计方法

    公开(公告)号:CN104503239A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410780789.7

    申请日:2014-12-17

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种Lur’e型微分包含系统的控制器设计方法,根据待设计的控制器要求,构建微分包含系统,设计降维观测器,基于降维观测器进行控制器的设计。本发明的反馈控制基于观测器的状态,可以省去系统中的传感器,同时还能提高控制器的可靠性;在构造观测器时,利用了降维观测器设计技术,可以用较少的积分器并且整个控制系统更简单,既节约了成本,又简化了系统的复杂度,可应用于如风力发电系统的设计。

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