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公开(公告)号:CN110911469B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN201911319528.4
申请日:2019-12-19
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种能够可控的制备MoS2‑Cu2WS4二维异质结材料的微波水相合成方法,该方法以亚铜化合物、硫代钨酸化合物作为反应前体,以氨水与巯基化合物作为配体,通过微波水相法在MoS2纳米片表面生长Cu2WS4纳米片,制备出不同尺寸的MoS2‑Cu2WS4二维异质结材料。该方法具有反应条件简单、可批量快速合成、可控性强等优点。通过本发明所制备的MoS2‑Cu2WS4二维异质结材料具有独特的光电性质,优异的光热性能,较高的比表面积,在生物医学与环境保护等领域具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN108841923B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201810578304.4
申请日:2018-06-07
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C12Q1/682
Abstract: 本发明公开了一种基于DSN酶的量子点‑磁珠miRNA传感器及其制备方法和检测方法,通过量子点和磁珠表面共价偶联的链霉亲和素和DNA末端修饰的生物素的连接,构建QD‑DNA生物探针和MB‑DNA生物探针。本发明利用量子点优良的光学特性,基于磁珠的磁分离更省时、分离效果更理想的特点,并且利用DSN酶能够高选择性地识别并切割完全匹配的DNA双链或者RNA/DNA杂交双链中的DNA,从而可以实现信号的放大的特点,制备了一种基于DSN酶的量子点‑磁珠miRNA传感器。本发明可以实现对miRNA的高灵敏、高特异性的检测,在分子生物学和医学等领域将有潜在的应用。
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公开(公告)号:CN112779000A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110072712.4
申请日:2021-01-20
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种季铵化多齿聚合物所修饰量子点的制备方法及其生物应用。以上聚合物具有两亲性嵌段结构,包含疏水嵌段与亲水嵌段。其中,疏水嵌段包含巯基以及季铵基团,亲水嵌段含有羧基。基于以上季胺化多齿配体,可对小分子单齿配体稳定的量子点进行表面修饰。经季胺化多齿聚合物修饰的量子点具有优异的光稳定性。此外,聚合物配体中的季铵盐可以使量子点表面带正电,对细菌生物膜具有良好的渗透作用和成像能力。综上,本发明提供了一种季铵化多齿聚合物配体表面修饰量子点的制备方法,增强了量子点稳定性,为生物膜研究提供了新型的荧光探针。
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公开(公告)号:CN111870692A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010708452.0
申请日:2020-07-22
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种酶响应性检测/抗菌双功能纳米复合材料及其制备方法和应用,该纳米复合材料包括可被透明质酸酶降解的透明质酸钠盐(HA)、光敏剂二氢卟吩e6(Ce6)、二硫化钼纳米片(MoS2 NSs),简称为MHC NSs(MoS2@HA-Ce6 NSs);本发明构建的MHC NSs中的HA可在细菌分泌的HAase作用下降解,释放复合材料中吸附在MoS2 NSs表面的Ce6,使之远离MoS2 NSs并恢复被淬灭的荧光,从而实现对细菌的响应性荧光检测。同时,游离的Ce6具有光动力杀菌的能力,且MoS2 NSs能够通过光热效应杀死细菌,因而MHC NSs具有光动力/光热的双模式杀菌性能。
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公开(公告)号:CN111012798A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN202010039409.X
申请日:2020-01-15
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种快速高效杀灭耐药菌的纳米抗菌剂及其制备方法,该纳米抗菌剂的主要成分是可以通过机械剥离的方法制备的硫代钼酸亚铜(Cu2MoS4)纳米材料,制备简单,适用于大批量生产。在近红外二区激光照射2-20 min,Cu2MoS4纳米材料对耐药的大肠杆菌和耐药的金黄色葡萄球菌均展示出高的抗菌性能;该纳米抗菌剂不仅具有良好的生物相容性和极低的细胞毒性,而且能够在短时间内有效地治疗活体皮下的耐药菌感染。
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公开(公告)号:CN110974961A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911318058.X
申请日:2019-12-19
Applicant: 南京邮电大学
IPC: A61K41/00 , A61K38/47 , A61K47/60 , A61K47/69 , A61P31/04 , B82Y5/00 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种基于酶降解增强光热清除细菌生物膜的纳米复合材料及其制备方法与应用,该纳米复合材料是由淀粉酶(amylase)、聚乙二醇(PEG)、吲哚菁绿(ICG)修饰的MnO2纳米片(即MnO2-amylase-PEG-ICG NSs,简称MAPI)。该材料可以通过amylase降解生物膜胞外聚合物(EPS),破坏生物膜结构,进而增强ICG的光热杀菌效果。本发明所提供的MAPI具有良好的稳定性和优异的生物膜内细菌杀灭作用,而且细胞毒性小,满足生物医药应用的基本条件。
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公开(公告)号:CN109651575A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811540492.8
申请日:2018-12-17
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C08F293/00 , C08F220/18 , C08F212/14 , C08F8/00 , C08F8/34
Abstract: 本发明提供了一种多齿巯基两亲性嵌段聚合物及其制备方法,涉及高分子化学技术领域,多齿巯基两亲性嵌段聚合物包括亲水嵌段和疏水嵌段,亲水嵌段含有羧基,疏水嵌段含有巯基。本发明制备的多齿巯基两亲性嵌段聚合物在纳米材料的表面修饰领域具有重要应用,通过巯基与纳米材料中金属离子之间的配位作用力将聚合物连接到纳米材料表面,利用巯基的多齿协同和氧化交联,有望大幅提高表面修饰的稳定性。本发明采用可逆加成-断裂链转移自由基聚合的合成方式,条件温和,制备的多齿巯基两亲性嵌段聚合物分子量分布小,聚合物结构可控。
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公开(公告)号:CN108478597A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810199681.7
申请日:2018-03-12
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种聚多巴胺修饰的二硫化钼复合银纳米颗粒抗菌剂的制备方法,包括如下步骤:配制二硫化钼@聚多巴胺纳米片溶液;配制硝酸银溶液并量取氨水,氨水和硝酸银摩尔比50-100:1,硝酸银和二硫化钼摩尔比1-50:1;配制葡萄糖溶液,葡萄糖和硝酸银摩尔比10:1;将前两步配制的溶液及氨水加入广口瓶磁力搅拌20min-30min,再加入葡萄糖溶液,磁力搅拌1h-1.5h或微波60℃反应10min还原;采用超纯水清洗上述产物,离心纯化,最终产物分散在超纯水中,储存于4℃冰箱。该制备方法简单高效,重现性好,便于批量生产,且符合环境友好的要求;由该方法制得的聚多巴胺修饰的二硫化钼复合银纳米颗粒抗菌剂,形貌规整,颗粒尺寸均一,分散均匀,成本降低,抗菌效果佳。
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公开(公告)号:CN105968277A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610319080.6
申请日:2016-05-13
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C08F293/00 , C08F220/38 , C08F220/06 , C08F220/28 , C08F2/38 , C08F8/00 , C09K11/02
CPC classification number: C08F293/005 , C08F2/38 , C08F8/00 , C08F220/06 , C08F220/28 , C08F220/38 , C08F2220/286 , C08F2220/382 , C09K11/025
Abstract: 本发明提供了一种多齿巯基两嵌段聚合物及其制备方法和应用,涉及高分子化学技术领域,其包括亲水嵌段和疏水嵌段,亲水嵌段含有聚乙二醇和羧基,疏水嵌段含有巯基。将本发明所公开的多齿巯基两嵌段聚合物应用于量子点表面修饰具有以下特点:一方面利用多个巯基的协同作用可以大幅提高聚合物与量子点表面金属离子结合能力,显著提高了量子点的光化学稳定性;另一方面聚合物中的PEG基团能够有效增加量子点的胶体化学稳定性和pH稳定性,同时,甲基丙烯酸单体中的羧基不仅能够提高量子点的亲水性,还可以为量子点进一步连接生物分子做好准备。
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公开(公告)号:CN103666476A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310550031.X
申请日:2013-11-08
Abstract: 一种大分子多齿配体CdTe量子点的微波辅助合成方法,包括合成巯基改性的聚丙烯酸分子并以该大分子为配体,在水相中通过微波辅助加热制备CdTe量子点的方法。本发明以环二己基碳二亚胺为缩合剂,在N,N’-二甲基甲酰胺中将巯基胺连接到聚丙烯酸侧链上。将巯基化的聚丙烯酸与镉盐或者镉氧化物在水中混合,得到大分子多齿配体的镉源溶液。在镉源中注入碲氢化钾或者碲氢化钠溶液,得到CdTe前体溶液。通过微波加热制备得到各种发光波长的CdTe量子点。该方法制备的CdTe量子点粒径均一,分散性好,荧光量子产率高,生物相容性好,可以长时间稳定地保存。适用于对稳定性和生物相容性要求较高的生物体内标记与成像。
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