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公开(公告)号:CN102633804B
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201210116674.9
申请日:2012-04-19
Applicant: 中南大学
IPC: C07D487/08
CPC classification number: Y02P20/55
Abstract: 本发明涉及的是用于制备生物荧光探针和生物医药等有机化学中重要中间体7-氮杂二环[2.2.1]庚烷的方法。以反式-4-氨基环己醇为原料,与三氟乙酸酯在乙腈中反应,使胺基完全被酰化保护而羟基不受影响,收率100%;第二步将氨基保护产物与磺酰氯作用,得到了羟基的保护产物,收率为100%左右;最后弱碱的存在下,在醇的水溶液中同时进行脱保护和环化反应,得到高纯度的7-氮杂二环[2.2.1]庚烷,收率为90%。在本发明中采用的胺基的保护基为比较容易脱去的三氟乙酰基,同时在第一步采用三氟乙酸酯而不是酸酐保护胺基,可以选择性地保护胺基而羟基不受影响。在三步合成的过程中,前两步几乎得到了定量的高纯度产物,总产率在90%左右,同时第一步和第三步反应在室温下进行,反应条件温和,操作简单、方便。
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公开(公告)号:CN103217463A
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201310081175.5
申请日:2013-03-14
Applicant: 中南大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种用于BACE1(β-分泌酶)抑制剂筛选的电化学方法,该方法是把生物素标记的多肽分子组装在金电极的表面后,将金电极的表面封闭;用上述封闭了表面的金电极在待筛选的BACE1抑制剂和BACE1存在的条件下进行抑制酶切反应;再将巯基二茂铁修饰的纳米金/抗生物素蛋白复合物衍生到抑制酶切反应完成后得到的金电极的表面,并用所得到的金电极通过电化学检测进行BACE1抑制剂的筛选;该方法响应强、测试灵敏度高,步骤简单,操作简便、快捷,能同时筛选多种BACE1抑制剂,可广泛应用。
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公开(公告)号:CN117420097A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311343175.8
申请日:2023-10-17
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种表面等离子体激元共振传感芯片及其制备方法与应用。所述传感芯片包括表面镀有金膜的基底以及固定在金膜表面的poly‑A DNA纳米结构;所述poly‑A DNA纳米结构为由poly‑A DNA链与可携带靶标的DNA链形成的四面体结构。所述传感芯片的非特异性吸附信号相比传统芯片有大幅降低,具有优异的抗干扰能力,能够应用于复杂生物体系中样品的测定。此外,传感芯片仅需一步即可组装完成,步骤简单,在交联分子的过程中不需要活化和对芯片表面空余位点的封闭,大大缩短了芯片制备时间。且poly‑ADNA纳米结构稳定,能够保持组装密度一致,朝向统一,大大提升了组装效率,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111334499A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010134801.2
申请日:2020-03-02
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种脲酶活性可调节的脲酶-纳米金复合材料及其制备方法与应用。该复合材料由脲酶和纳米金结合而成,脲酶和纳米金的质量比为(0.5~1.5):(0.5~1.5)。本发明合成的脲酶修饰的纳米金能通过光热效应有效控制脲酶的催化活性。以尿素和苯酚的混合物作为底物,在激光照射条件下,脲酶修饰的纳米金在相同反应时间内对底物的分解程度大大提高。通过改变激光的照射功率,脲酶修饰的纳米金对底物的分解程度发生变化,脲酶的催化活性可以通过改变激光功率进行调节。
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公开(公告)号:CN109738417A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910073469.0
申请日:2019-01-25
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种利用多孔金纳米球检测肿瘤细胞的方法,属于肿瘤细胞学领域,包括:(1)多孔金纳米球的制备;(2)将多孔金纳米球与巯基修饰的适配体进行共孵育,制得功能化的多孔金纳米球;(3)将功能化的多孔金纳米球与样本细胞结合,除去未结合的多孔金纳米球,制得细胞待测样;(4)向细胞待测样中加入碳酸氢盐溶液,在808nm激光下进行照射。本发明提供一种利用多孔金纳米球检测肿瘤细胞的方法,该方法操作简单、检测成本低,采用的多孔金纳米球,其制备过程简单、光热稳定性高、生物相容性好,在808nm的激光照射下会产生高温,使得碳酸氢盐受热分解,通过监测反应体系中气压的变化,从而区分出肿瘤细胞和正常细胞。
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公开(公告)号:CN104722776B
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201510164642.X
申请日:2015-04-09
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种银纳簇的合成工艺,并开发了一种新的用于合成银纳簇的模板。该方法选择了兔肝提取物中的金属硫蛋白为模板,随即向其水溶液中加入AgNO3,快速混合均匀后,室温下震荡15min,再快速加入还原剂NaBH4的冰水混合物室温持续震荡一夜,保持生物硫蛋白模板分子与金属离子Ag+及还原剂NaBH4的量的比例为1∶6∶6的情况下即可得到金属银纳簇。本发明工艺操作简单,合成的银纳簇具有量子产率高、荧光强度大、生物相容性好等优点。
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公开(公告)号:CN107335461A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710620148.9
申请日:2017-07-26
Applicant: 中南大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F101/38
CPC classification number: B01J27/24 , B01J35/004 , C02F1/30 , C02F2101/40 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种高暴露(001)晶面TiO2/g-C3N4复合光催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)将水溶性的钛源、氟源、富含N的有机化合物按照摩尔比1:(0.3~30):(0.1~10)混合后配成水溶液,并转移到水热反应釜中,反应制得复合材料;(2)将上述复合材料经过滤洗涤后,在马弗炉中煅烧制得高暴露(001)晶面TiO2/g-C3N4复合光催化剂。本发明采用水热反应自组装,一步制备出高暴露(001)晶面TiO2/g-C3N4复合光催化剂,其制备工艺简单,生产成本大幅降低,制得的TiO2/g-C3N4复合光催化剂材料界面更加均匀;TiO2/g-C3N4复合光催化剂在可见光下降解有机污染物的速率比纯g-C3N4提高了近一个数量级,表现出更强的光催化性能和更低的光生电荷复合效率。
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公开(公告)号:CN104722776A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510164642.X
申请日:2015-04-09
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种银纳簇的合成工艺,并开发了一种新的用于合成银纳簇的模板。该方法选择了兔肝提取物中的金属硫蛋白为模板,随即向其水溶液中加入AgNO3,快速混合均匀后,室温下震荡15min,再快速加入还原剂NaBH4的冰水混合物室温持续震荡一夜,保持生物硫蛋白模板分子与金属离子Ag+及还原剂NaBH4的量的比例为1∶6∶6的情况下即可得到金属银纳簇。本发明工艺操作简单,合成的银纳簇具有量子产率高、荧光强度大、生物相容性好等优点。
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公开(公告)号:CN103323429A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310209640.9
申请日:2013-05-30
Applicant: 中南大学
IPC: G01N21/55
Abstract: 本发明公开了一种用于牛奶中三聚氰胺含量检测的表面等离子体激元共振(SPR)传感芯片及其制备方法和检测方法;制备方法是先在基质玻璃片表面依次镀上铬膜和金膜,再在所镀的金膜表面化学修饰羧甲基葡聚糖后组装BSA-melamine,即得;用该SPR传感芯片检测牛奶中三聚氰胺的方法是先将SPR传感芯片置于SPR通道上,将恒定浓度的三聚氰胺抗体溶液与一系列不同浓度的三聚氰胺溶液等体积混合后注射到检测通道,并分别记录SPR信号,制作标准曲线;将预处理过的牛奶样品与上述恒定浓度的三聚氰胺抗体等体积混合后流动注射到SPR检测通道,记录SPR信号;根据标准曲线,确定待测样品中三聚氰胺的浓度;该SPR传感芯片制备方法简单快速、成本低,能检测极低浓度的小分子,且芯片可再生并且重复使用效果好,可广泛应用于食品安全领域。
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