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公开(公告)号:CN107167469A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710373459.X
申请日:2017-05-24
Applicant: 东南大学
IPC: G01N21/78
Abstract: 本发明公开了一种鉴别革兰氏阳性细菌和阴性细菌的指示材料,这种指示材料为万古霉素和聚乙二醇修饰的金纳米粒子,能够通过目视比色法快速鉴定革兰氏阳性细菌和阴性细菌。本发明的革兰氏阳性细菌和阴性细菌的指示材料无毒、稳定、制备方法简便,鉴定细菌快速、无须使用显微镜放大设备,克服了传统染色鉴定法时间长的不足,有利于细菌引起的疾病的快速诊断。本发明还公开了这种鉴定革兰氏阳性细菌和阴性细菌的指示材料的制备方法和目视比色鉴别革兰氏阳性细菌和阴性细菌的应用,将在生物医学检验、菌属鉴别、食品安全、环境监测等方面具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106467743A
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201610828653.8
申请日:2016-09-18
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种耐高温发光增强的金纳米簇及其制备方法和应用。耐高温发光增强的金纳米簇通过金纳米簇与增强发光和耐热的配体分子的溶剂热反应生成。本发明的耐高温发光增强的金纳米簇由于含有增强发光和耐热的配体分子,具有超强的热稳定性,经历120℃的高温发光强度不变,能在基因扩增仪、聚合酶链反应PCR)等高温循环条件下及各种常规条件下使用;具有超强的发光性能,比大多常规金纳米簇的荧光强度高10000倍以上。本发明的制备方法简便,制备的耐高温发光增强的金纳米簇在发光显示、成像、催化、生物医用、传感等方面具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN103554142B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201310546094.8
申请日:2013-11-06
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种核苷酸稀土配位聚合物发光材料的制备方法,该方法以生物分子核苷酸、稀土离子和小分子配体通过分子自组装得到亲水性的发光稀土配位聚合物材料。本发明由于使用了生物分子作为构成成分,所制备的核苷酸稀土配位聚合物发光材料不仅具有高的发光强度,而且具有好的生物相容性和亲水性;通过分子自组装的制备,反应在室温下进行无须通常制备所需的高温和长的反应时间,方法简便,容易操作。制备的发光材料在分子传感、示踪成像、药物传递等方面具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107167469B
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201710373459.X
申请日:2017-05-24
Applicant: 东南大学
IPC: G01N21/78
Abstract: 本发明公开了一种鉴别革兰氏阳性细菌和阴性细菌的指示材料,这种指示材料为万古霉素和聚乙二醇修饰的金纳米粒子,能够通过目视比色法快速鉴定革兰氏阳性细菌和阴性细菌。本发明的革兰氏阳性细菌和阴性细菌的指示材料无毒、稳定、制备方法简便,鉴定细菌快速、无须使用显微镜放大设备,克服了传统染色鉴定法时间长的不足,有利于细菌引起的疾病的快速诊断。本发明还公开了这种鉴定革兰氏阳性细菌和阴性细菌的指示材料的制备方法和目视比色鉴别革兰氏阳性细菌和阴性细菌的应用,将在生物医学检验、菌属鉴别、食品安全、环境监测等方面具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106467743B
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201610828653.8
申请日:2016-09-18
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种耐高温发光增强的金纳米簇及其制备方法和应用。耐高温发光增强的金纳米簇通过金纳米簇与增强发光和耐热的配体分子的溶剂热反应生成。本发明的耐高温发光增强的金纳米簇由于含有增强发光和耐热的配体分子,具有超强的热稳定性,经历120℃的高温发光强度不变,能在基因扩增仪、聚合酶链反应(PCR)等高温循环条件下及各种常规条件下使用;具有超强的发光性能,比大多常规金纳米簇的荧光强度高10000倍以上。本发明的制备方法简便,制备的耐高温发光增强的金纳米簇在发光显示、成像、催化、生物医用、传感等方面具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN103554142A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310546094.8
申请日:2013-11-06
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种核苷酸稀土配位聚合物发光材料的制备方法,该方法以生物分子核苷酸、稀土离子和小分子配体通过分子自组装得到亲水性的发光稀土配位聚合物材料。本发明由于使用了生物分子作为构成成分,所制备的核苷酸稀土配位聚合物发光材料不仅具有高的发光强度,而且具有好的生物相容性和亲水性;通过分子自组装的制备,反应在室温下进行无须通常制备所需的高温和长的反应时间,方法简便,容易操作。制备的发光材料在分子传感、示踪成像、药物传递等方面具有良好的应用前景。
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