一种东北山核桃楸种仁蛋白质提取的工艺条件

    公开(公告)号:CN103183721A

    公开(公告)日:2013-07-03

    申请号:CN201110442706.X

    申请日:2011-12-27

    CPC classification number: Y02P20/544

    Abstract: 本发明涉及一种东北山核桃楸种仁蛋白质提取的工艺条件。该工艺以东北山核桃楸种仁为原料,经过去除种衣、粉碎、超临界CO2反复脱脂3次后得到脱脂核桃楸种仁渣。然后用一定浓度的NaOH溶液对脱脂核桃楸种仁渣进行蛋白质的提取,提取液离心取上清液得到山核桃楸蛋白溶液。上清液调pH至4.5使得蛋白质充分沉淀,离心留沉淀并将沉淀物调节至pH7后,采用透析除盐36h,将透析物冷冻干燥后得到东北山核桃楸种仁蛋白质。本发明可以利用工业中提油后的东北山核桃楸种仁渣为原料,节约成本的同时能够再创新的价值,且本发明工艺简单,山核桃楸蛋白质得率较高,可操作性强,是山核桃楸种仁蛋白进一步开发利用的前提,适于工业化生产。

    通过氢化工程策略制备具有铈钼双活性位点钼基纳米酶的方法及其应用

    公开(公告)号:CN119425799A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411579017.7

    申请日:2024-11-07

    Abstract: 本发明提供了一种通过氢化工程策略制备具有铈钼双活性位点钼基纳米酶的方法及其应用,使用介孔二氧化硅为模板、乙酰丙酮钼作为钼源、氯化铈作为铈源,搅拌20h后得到淡蓝色溶液。在60℃下烘干得到固体研磨成粉末后,使用马弗炉对粉末400℃梯度煅烧,得到铈掺杂的钼基纳米酶。随后通过氢化工程策略对材料进行氢化处理。最后用天然产物(‑)‑表没食子儿茶素没食子酸酯和金属铈形成的金属多酚网络对材料进行包覆得到最终材料。该钼基纳米酶具有多种类酶催化活性、肿瘤微环境响应降解性、高效的近红外二区(1064nm)光热转换能力以及光催化性能,这几种优势使其可以作为优异的生物催化剂和纳米能量“转化器”实现光热增强的肿瘤催化治疗。

    金属多酚网络包覆具有多活性中心钼基纳米酶、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN119456032A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411588241.2

    申请日:2024-11-07

    Abstract: 本发明提供了一种金属多酚网络包覆具有多活性中心钼基纳米酶、制备方法及其应用,使用介孔二氧化硅为载体、乙酰丙酮钼作为钼源、氯化铁作为铁源,搅拌20h后梯度煅烧4h,合成以铁和钼共掺杂介孔二氧化硅的纳米酶。随后采取金属‑酸处理策略对其进行氢化,将会得到具有多种类酶催化活性(类过氧化氢酶、氧化酶、过氧化物酶)以及高效的近红外二区(1064nm)光热转换能力的钼基纳米酶,与单宁酸(TA)和氯化铁溶液继续搅拌30min,将在其表面包覆TA‑Fe金属多酚网络,这有效提高了钼基纳米酶的循环稳定性和瘤内特异性催化。以上几步策略,可以开发出具有生物安全性和循环稳定性且能同时实现优异光学治疗性能和化学动力学治疗性能的钼基纳米酶。

    一种具有多酶活性的磁性铁铜双原子纳米酶、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN118873650A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410025986.1

    申请日:2024-01-09

    Abstract: 本发明提供了一种具有多酶活性的磁性铁铜双原子纳米酶、制备方法及其应用,使用介孔二氧化硅为模板、乙酰丙酮铁作为铁源、硝酸铜作为铜源,水热12h,合成铁铜双原子相的纳米酶。随后以天然产物多巴胺提供碳源和氮源、硫酸亚铁铵作为铁源、500℃煅烧3h、设计的磁性铁铜双原子相赋予纳米酶以最大的原子利用率、多种类酶催化活性(类过氧化氢酶、氧化酶、过氧化物酶)、显著的磁性、肿瘤微环境响应降解性以及高效的近红外二区(1064nm)光热转换能力,这五大优势使其具有较高的催化活性,并且可以通过磁靶向到肿瘤部位以保证纳米酶的生物安全性和肿瘤特异性。最后由于高效的近红外二区光热转换能力,可实现光热增强的催化治疗。

    近红外二区光响应类金属钼基纳米酶、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117180425A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202310682500.7

    申请日:2023-06-09

    Abstract: 本发明提供了一种近红外二区光响应类金属钼基纳米酶、制备方法及应用,以介孔二氧化硅(MSNs)为模板,通过煅烧法和金属‑酸处理策略合成在MSNs纳米球内掺杂金属钼元素,得到HMMSNs@HA纳米球。其中,MSNs由于其独特的孔隙空间有效地控制小尺寸材料的形貌。HA修饰极大增加其肿瘤靶向性和生物相容性。氢化过程通过将金属Mo中的电子和酸中的质子以掺杂氢的形式渗透到金属氧化钼中,赋予该纳米酶能够在肿瘤微环境下稳定发挥作用而在生理环境下快速降解的生物响应性降解的能力,并且氢化过程赋予该纳米酶的不寻常的类金属电子结构,使该钼基纳米酶具有优良的近红外二区光吸收、光热转换及光响应的类氧化酶活性,即在1064nm激光照射下产生超氧阴离子自由基清除癌细胞。

    一种可降解Na3HfF7:Yb,Er双模式发光纳米晶、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115746845A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211470176.4

    申请日:2022-11-23

    Abstract: 本发明提供了一种可降解Na3HfF7:Yb,Er双模式发光纳米晶、制备方法及其应用,采用三氟乙酸和氧化镱、氧化铒的反应制备三氟乙酸镱和三氟乙酸铒;采用高温溶剂热法,并利用三氟乙酸镱、三氟乙酸铒和四氯化铪为原料,制备得到Na3HfF7:Yb,Er纳米晶。本发明采用简单易行、绿色环保的高温热解法制备双模式发光的纳米晶,制备的产品同时具有优异的红色上转换发光、近红外二区下转换发光以及生物降解性能。该纳米晶在980nm激光激发下,具有明亮的上转换和下转换近红外二区发射,可分别用于上转换光触发的疾病治疗和近红外二区荧光成像。除此之外,由于Hf的存在,亦可实现CT成像。本发明中的纳米晶还具备在水相中的降解性能,保证该纳米晶在应用于活体诊疗时的生物安全性。

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