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公开(公告)号:CN109655309A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201910105085.2
申请日:2019-02-01
IPC: G01N1/08
Abstract: 本发明公开了一种适用于林间土壤整段标本采集的取土装置及方法,所述取土装置包括操作杆、脚踏、样品贮藏筒、钻头总成,其中:操作杆用于控制取土装置在土壤中的旋进和旋出,包括把手、操作杆主体、顶杆、限位挡片、菱形把手;脚踏便于操作者在旋进作业时施加载荷,利于降低操作者在使用取土装置时的劳动强度;样品贮藏筒负责贮藏所取样品,能够将土壤标本延深度方向完整保存,且在取样后能够拆卸并独立包装、运输;钻头总成包含旋进与切断的功能,负责取土装置进入土壤,同时切断土壤内阻碍取土装置进入的植物根系,包括贮藏筒筒体、旋进钻、切断头。本发明操作简便、体积小巧,适用于森林内的各种地形。
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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。
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公开(公告)号:CN109655309B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201910105085.2
申请日:2019-02-01
IPC: G01N1/08
Abstract: 本发明公开了一种适用于林间土壤整段标本采集的取土装置及方法,所述取土装置包括操作杆、脚踏、样品贮藏筒、钻头总成,其中:操作杆用于控制取土装置在土壤中的旋进和旋出,包括把手、操作杆主体、顶杆、限位挡片、菱形把手;脚踏便于操作者在旋进作业时施加载荷,利于降低操作者在使用取土装置时的劳动强度;样品贮藏筒负责贮藏所取样品,能够将土壤标本延深度方向完整保存,且在取样后能够拆卸并独立包装、运输;钻头总成包含旋进与切断的功能,负责取土装置进入土壤,同时切断土壤内阻碍取土装置进入的植物根系,包括贮藏筒筒体、旋进钻、切断头。本发明操作简便、体积小巧,适用于森林内的各种地形。
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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
Applicant: 东北林业大学
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。
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公开(公告)号:CN116473944B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202310468485.6
申请日:2023-04-27
Applicant: 东北林业大学
IPC: A61K9/52 , C01B33/20 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , B82Y5/00 , C01B33/12 , A61K47/02 , A61K47/04 , A61K47/10 , A61K41/00 , A61K33/26 , A61K31/192 , A61P35/00 , A61K49/12 , A61K49/18 , B82Y15/00
Abstract: 本发明提出了一种肿瘤微环境响应性降解的FMMSNs制备方法、制得的FMMSNs及其应用,以正硅酸四乙酯为硅源,在十六烷基三甲基对甲苯磺酸铵、三乙醇胺及1‑丁基3‑甲基‑咪唑三氟甲磺酸盐的参与下,制备出分散性均匀且粒径较小的二氧化硅纳米颗粒;通过水热法,在高温下,制备出铁锰硅酸盐;降解的金属离子会与植物多酚GA原位络合,生成的Fe‑GA纳米粒子可以催化生成活性氧物质,能够杀死癌细胞;而且水热后得到的铁锰硅酸盐具有中空结构,能够负载药物,这诸多优势使其成为抗癌药物与成像剂的理想纳米药物。此外,该纳米药物能够在光的激发下生成活性氧物质,这进一步增强了其抗癌疗效。
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公开(公告)号:CN116618061A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310612406.4
申请日:2023-05-29
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明提供了一种中空介孔双原子纳米酶、制备方法及其应用,使用天然产物多巴胺提供碳源和氮源、无水氯化锰作锰源、无水氯化铜作铜源、二氧化硅作为硬模板、800℃煅烧3h、设计铜锰双原子相和中空结构赋予双原子纳米酶以100%的原子利用率、较高的三重酶催化活性、较大的比表面积以及超高的近红外二区光热转换效率,这四大优势使得其可以作为优异的生物催化剂和纳米药物载体,此外,由于其极为理想的近红外二区光热转换效率,因此它本身亦可以作为纳米能量“转换器”而应用于光触发热疗。
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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
Applicant: 东北林业大学
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。
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公开(公告)号:CN114949254A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210636852.4
申请日:2022-06-07
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明提供了一种中空介孔立方状ZIF‑8纳米载体、制备方法及其应用,该载体的制备方法是以六水合硝酸锌和2‑甲基咪唑作原料,十六烷基三甲基溴化铵作为结构导向剂,利用单宁酸刻蚀实心ZIF‑8纳米MOF结构得到中空介孔结构立方状ZIF‑8纳米载体。与现有技术相比,本发明中空介孔结构立方状ZIF‑8纳米载体的合成方法简便、绿色、安全,此外合成的中空介孔结构立方状ZIF‑8纳米载体的生物相容性高、比表面积大、对弱酸条件响应降解且具备化学动力学治疗功能,在抗癌药物递送、生物成像及肿瘤诊疗一体化方面具有较好的应用前景。
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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
Applicant: 东北林业大学
IPC: A61K41/00 , A61K33/34 , A61K33/26 , A61K9/16 , A61P35/00 , B01J27/24 , B01J35/33 , B01J35/40 , B01J37/08 , B01J37/10
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。
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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
Applicant: 东北林业大学
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。
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