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公开(公告)号:CN110227815A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910500974.9
申请日:2019-06-11
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种水分散性的金纳米线制备方法,属于纳米材料技术领域,首先利用油胺作为稳定剂和一维生长模板,三异丙基硅烷作为高效的金还原剂,制备油胺表面功能化的油溶性金纳米线,直径约2nm,长径比达到1000以上;然后用与金原子有较强亲和力的3-巯基丙酸或巯基乙酸含巯基分子试剂取代表面疏水性的油胺,最后制备得到形貌保持良好、水分散性的金纳米线。本发明的一种水分散性金纳米线的制备方法,用亲水基团取代法获得了水分散性的纳米线;同时,经过SEM结果证实,AuNWs形貌良好,长径比基本保持;同时,该制备方法简单易行,不仅环境友好而且成本低。
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公开(公告)号:CN113444264B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202110758030.9
申请日:2021-07-05
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了用于细胞三维培养的双网络水凝胶的制备方法及应用方法,属于生物医用材料领域,首先合成由Sortase A酶特异性底物短肽接枝的甲基丙烯酸化透明质酸(HAMA)共轭物(HAMA‑P),该底物与一定浓度的Sortase A酶促交联,即可获得可注射的透明质酸单网络水凝胶。该方法具有原料易得、反应条件温和、反应时间短、等优点。然后制备了酶、光双交联的透明质酸‑明胶双网络水凝胶,酶促交联的透明质酸水凝胶作为第一网络快速成胶,紫外光交联的甲基丙烯酸化明胶(GelMA)水凝胶作为第二增强网络。本发明所制备的双网络水凝胶为细胞粘附生长提供了适宜的支架和三维微环境,在可注射组织工程、3D打印和细胞三维培养等方面都有着良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113444264A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110758030.9
申请日:2021-07-05
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了用于细胞三维培养的双网络水凝胶的制备方法及应用方法,属于生物医用材料领域,首先合成由Sortase A酶特异性底物短肽接枝的甲基丙烯酸化透明质酸(HAMA)共轭物(HAMA‑P),该底物与一定浓度的Sortase A酶促交联,即可获得可注射的透明质酸单网络水凝胶。该方法具有原料易得、反应条件温和、反应时间短、等优点。然后制备了酶、光双交联的透明质酸‑明胶双网络水凝胶,酶促交联的透明质酸水凝胶作为第一网络快速成胶,紫外光交联的甲基丙烯酸化明胶(GelMA)水凝胶作为第二增强网络。本发明所制备的双网络水凝胶为细胞粘附生长提供了适宜的支架和三维微环境,在可注射组织工程、3D打印和细胞三维培养等方面都有着良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110227815B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201910500974.9
申请日:2019-06-11
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种水分散性的金纳米线制备方法,属于纳米材料技术领域,首先利用油胺作为稳定剂和一维生长模板,三异丙基硅烷作为高效的金还原剂,制备油胺表面功能化的油溶性金纳米线,直径约2nm,长径比达到1000以上;然后用与金原子有较强亲和力的3‑巯基丙酸或巯基乙酸含巯基分子试剂取代表面疏水性的油胺,最后制备得到形貌保持良好、水分散性的金纳米线。本发明的一种水分散性金纳米线的制备方法,用亲水基团取代法获得了水分散性的纳米线;同时,经过SEM结果证实,AuNWs形貌良好,长径比基本保持;同时,该制备方法简单易行,不仅环境友好而且成本低。
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