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公开(公告)号:CN115304882B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202210950549.1
申请日:2022-08-09
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: C08L51/00 , C08J9/40 , C08J3/12 , C08F257/02 , C08F212/08 , C08F212/36 , C08F220/06
Abstract: 本发明公开了一种表面可控拓扑结构聚合物包覆多孔磁性聚合物微球的制备方法,包括以下步骤:1)采用种子聚合法制备单分散聚苯乙烯种子微球;2)对单分散聚苯乙烯种子微球通过硫酸或氯磺酸进行磺酸化,制备单分散聚(苯乙烯‑二乙基苯)磺酸化多孔微球;3)利用单分散聚(苯乙烯‑二乙基苯)磺酸化多孔微球,采用原位生成法制备磁性多孔微球;4)通过种子界面聚合法对磁性多孔微球进行聚合物包覆,制备得到聚合物包覆的磁性微球。本发明提供的表面可控拓扑结构聚合物包覆多孔磁性聚合物微球的制备方法,可以在较大体系下制备多孔微球,其孔隙率和粒径可调,制备的磁性微球表面基本无磁性颗粒且高磁性含量。
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公开(公告)号:CN115894978A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211505165.5
申请日:2022-11-28
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: C08J3/12 , C08L25/02 , C08L39/06 , C08K9/04 , C08K3/22 , C08F226/10 , C08F212/36 , C08F2/18 , B01J13/14
Abstract: 本发明公开了一种磁性固相萃取微球,其通过以下步骤制备得到:S1、合成油酸改性四氧化三铁:S2、单步悬浮聚合制备磁性固相萃取微球:将十二烷基磺酸钠,聚乙烯吡咯烷酮、羟乙基纤维素加入水中混合,得到分散液;向分散液中加入油相:二乙基苯、乙烯基吡咯烷酮、油酸改性四氧化三铁、偶氮二异丁腈和甲苯,搅拌乳化;在加热搅拌下反应,反应结束后离心,固体产物用乙醇和水依次清洗,干燥,得到磁性固相萃取微球。本发明通过一步功化单步聚合即可制备阳离子型、强阴离子型,弱阴离子型和广谱型的磁性固相萃取微球;本发明的方法制备的磁性固相萃取微球的亲水性可以大幅度调整,不会明显影响表面形貌和最终产率,能够轻易满足差异化的产品需求。
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公开(公告)号:CN112666140B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202011472963.3
申请日:2020-12-15
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 济南国科医工科技发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种聚(十一烯酸‑二乙烯基苯)包覆的磁性荧光编码微球,其通过以下方法制备得到:1)制备单分散聚苯乙烯种子微球;2)制备单分散聚(苯乙烯‑二乙基苯)磺酸化多孔微球;3)制备磁性聚(苯乙烯‑二乙基苯)多孔微球;4)制备聚(十一烯酸‑二乙烯基苯)包覆的磁性荧光编码微球。本发明使用一种简单的羧基交联聚合物将磁性微球封装包覆改善了微球的稳定性,并通过一步聚合法实现对磁性微球的荧光编码,该微球的合成工艺操作简单,微球可保持优秀的稳定性、磁性和荧光,共聚单体十一烯酸赋予了编码微球大量的羧基,更便于蛋白的修饰进而应用于液相芯片检测系统,本发明具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114920944A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210481681.2
申请日:2022-05-05
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 天津国科医工科技发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种稀土金属有机骨架材料荧光探针,其通过以下方法制备得到:将2‑氨基对苯二甲酸溶于乙醇中得到溶液A,将六水三氯化铽溶于水中得到溶液B,然后将溶液A和溶液B混合,搅拌均匀后转移至超声波清洗仪中,超声下进行反应,反应结束后产物依次使用水和乙醇清洗,得到所述稀土金属有机骨架材料荧光探针。本发明还提供了一种二价汞离子的检测方法。本发明提供的稀土金属有机骨架材料荧光探针能特异性检测水体系中的二价汞离子含量;最低检测限可达1μM;其制备方法简单,成本低廉,适合大规模生产;本发明提供的二价汞离子的检测方法操作简单,检测限低,灵敏度高,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112778474A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202011584604.7
申请日:2020-12-28
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 天津国科医工科技发展有限公司
IPC: C08F293/00 , C08F220/34 , C08F220/54 , C08F8/42 , C08F8/30 , G09F3/00 , C07K16/28
Abstract: 本发明公开了一种用于流式细胞术的稀土笼状配位物金属荧光双模标签,其通过下式(Ⅰ‑8)所示的具有稀土笼状配位物的聚合物与单克隆抗体偶联得到,其中,Ln3+为镧系稀土金属离子;本发明不同于现有的质谱流式聚合物金属螯合标签,本发明巧妙的将DOTA配位基团换为笼状配位基团,一方面提高了对稀土离子的配位能力,能减少稀土离子泄露,使金属标签在流式质谱中信号更强;另一方面由于笼状配位物的天线效应,大大提高了稀土配位物的荧光强度,使其可以被流式细胞仪检测。本发明可通过较低的成本制备能用于流式细胞术的稀土笼状配位物金属荧光双模标签,从而可极大降低质谱流式检测试剂的使用成本。
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公开(公告)号:CN112666140A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011472963.3
申请日:2020-12-15
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 济南国科医工科技发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种聚(十一烯酸‑二乙烯基苯)包覆的磁性荧光编码微球,其通过以下方法制备得到:1)制备单分散聚苯乙烯种子微球;2)制备单分散聚(苯乙烯‑二乙基苯)磺酸化多孔微球;3)制备磁性聚(苯乙烯‑二乙基苯)多孔微球;4)制备聚(十一烯酸‑二乙烯基苯)包覆的磁性荧光编码微球。本发明使用一种简单的羧基交联聚合物将磁性微球封装包覆改善了微球的稳定性,并通过一步聚合法实现对磁性微球的荧光编码,该微球的合成工艺操作简单,微球可保持优秀的稳定性、磁性和荧光,共聚单体十一烯酸赋予了编码微球大量的羧基,更便于蛋白的修饰进而应用于液相芯片检测系统,本发明具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118191311A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410387140.2
申请日:2024-04-01
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N33/543 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种Mxene磁性复合微球、荧光检测传感器及检测方法,该微球通过以下方法制备得到:S1、提供微米级聚苯乙烯羧基多孔磁性微球:MCMs;S2、通过PAH和MXene在MCMs上的自组装,制备得到MXene包覆的磁性微球:MXene@MCMs;S3、在MXene@MCMs表面原位生长银纳米粒子,制备得到Mxene磁性复合微球:Ag@Mxene@MCMs。能够分别用于NSE抗原、CEA抗原的检测,组合使用时能够同时实现NSE抗原和CEA抗原的双重检测,并可保持较好检测灵敏度。本发明通用性和实用性好,在人血清中具有强抗干扰检测性能,可以同时检测不同的肿瘤标志物。
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公开(公告)号:CN114887559B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202210519736.4
申请日:2022-05-12
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 天津国科医工科技发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多羧基聚(氨基酯)包覆的磁性微球的制备方法,该方法为:先通过种子溶胀法制备出氨基化聚(甲基丙烯酸缩水甘油醚‑二乙烯基苯)多孔微球,然后通过原位生成法在多孔微球内部原位生成磁性四氧化三铁纳米粒子,得到多孔磁性微球,最后在多孔磁性微球表面原位聚合包覆多羧基聚(氨基酯),得到多羧基聚(氨基酯)包覆的磁性微球。本发明使用一种简单的多羧基交联聚合物将磁性微球封装包覆,改善了微球的稳定性,微球表面残基双键可以聚合,聚合物聚丙烯酸或聚乙二醇作为延伸链,可以增加了微球表面结合位点与抗蛋白吸附性能;本发明的合成工艺操作简单,能为免疫分析、核酸检测、疾病诊断提供新磁性载体的制备方法。
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公开(公告)号:CN112724305B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202011476725.X
申请日:2020-12-15
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: C08F212/08 , C08F212/36 , C08F220/14 , C08F8/30 , C08F8/36 , C09K11/02 , C09K11/06 , C09K11/59 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种单分散量子点编码磁性微球,其通过以下方法制备得到:1)制备单分散聚苯乙烯种子微球;2)制备单分散聚(苯乙烯‑二乙基苯‑甲基丙烯酸甲酯)多孔微球;3)制备氨基化微球或磺酸化微球;4)制备磁性聚(苯乙烯‑二乙基苯‑甲基丙烯酸甲酯)微球;5)制备量子点编码磁性微球;6)将量子点编码磁性微球包覆二氧化硅,制得所述单分散量子点编码磁性微球。本发明的单分散量子点编码磁性微球具有很好的单分散性,磁含量高,可实现多峰编码,通过表面包覆二氧化硅有效提高了微球的稳定性,且单分散量子点编码磁性微球可精确控制其粒径,且具有可调控的氨基和羧基。
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公开(公告)号:CN112683985B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202011587083.0
申请日:2020-12-28
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 天津国科医工科技发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于稀土掺杂纳米金属有机骨架材料的金属标签,该金属标签通过以下方法制备得到:1)制备稀土金属配位物,其结构如下式(Ⅰ)所示:2)制备多孔结构的Ln@ZIF‑8纳米颗粒;3)制备Ln@ZIF‑8@SiO2;4)制备NH2‑Ln@ZIF‑8@SiO2;5)制备PEG‑Ln@ZIF‑8@SiO2。本发明能将单个颗粒稀土含量提高到105‑106,并进一步在其表面进行SiO2包覆,提高了稳定性,并进一步采用PEG进行表面修饰,研制成为PEG‑Ln@ZIF‑8@SiO2复合纳米颗粒,在可以被质谱流式灵敏检测到的同时还具备良好的生物相容性,合成工艺操作简单。
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