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公开(公告)号:CN113789366A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111358799.8
申请日:2021-11-17
Applicant: 中南大学
IPC: C12Q1/6825 , G01N33/53 , G01N21/25 , G01N21/31
Abstract: 本发明公开了一种CRISPR/Cas驱动的DNA水凝胶比色传感器,包括包埋金属有机框架材料的DNA水凝胶和sgRNA‑Cas蛋白复合体;包埋金属有机框架材料的DNA水凝胶中的DNA水凝胶包含特定的核苷酸序列的DNA链;sgRNA‑Cas蛋白复合体由Cas蛋白和与其对应sgRNA复合组成,sgRNA的部分核苷酸序列与待测目标物的靶标DNA的核苷酸序列互补。该DNA水凝胶比色传感器,引入包埋了金属有机框架材料的DNA水凝胶作为信号放大,无需对待测目标进行扩增或富集,灵敏度高,准确度高。还公开了该DNA水凝胶比色传感器的制备方法和应用,操作简单,耗时短,成本低廉,灵敏度高,检测结果准确。
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公开(公告)号:CN105771912B
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201610145125.2
申请日:2016-03-15
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供一种多功能生物吸附材料,其制备方法包括以下步骤:以α‑酮戊二酸缩壳聚糖为载体,重金属离子为印迹模板,通过重金属离子印迹技术得到离子印迹材料,然后将所述离子印迹材料和磁性纳米Fe3O4进行交联反应得到磁性离子印迹材料,最后通过固化反应使所述磁性离子印迹材料包覆在粘质沙雷氏菌菌体表面。得到的多功能生物吸附材料集高吸附低成本、高选择低污染、高分离低损耗等诸多优点于一身,同时具有磁性材料及生物吸附材料的优势,可同时实现磁性分离、选择性识别、可循环回收利用等多种功能;且方法简便、成本低廉、绿色环保、不会造成二次污染,可广泛用于各种特定重金属工业废水的处理,为工业废水的处理提供了一种新材料。
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公开(公告)号:CN114392773A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202111646310.7
申请日:2021-12-30
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种具有增强过氧化物酶活性的Cu/Au/Pt‑MOFs复合材料,属于纳米模拟酶及医疗抗菌技术领域,其主要由Cu‑TCPP(Fe)和在其表面原位生长的Cu/Au/PtNPs组成。其利用了Cu/Au/PtNPs与Cu‑TCPP(Fe)的过氧化氢酶活性,具备协同双重模拟酶活性,大大提升了其类过氧化氢酶活性,在低浓度H2O2存在情况下,对包括金黄色葡萄球菌和沙门氏菌等常见感染性细菌在内的多种细菌具有很强的杀灭作用,而且对易形成生物膜的铜绿假单胞菌也具有优异的杀灭作用。本发明还公开了Cu/Au/Pt‑MOFs复合材料制备方法和在制备抗菌剂中的应用,制备方法的过程简单,易于操作,绿色环保。
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公开(公告)号:CN112680451A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202110273504.0
申请日:2021-03-15
Applicant: 中南大学
IPC: C12N15/113 , C12N15/115 , C12N9/22 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种基于金属有机框架材料的CRISPR/Cas荧光传感器,包括荧光‑荧光猝灭材料、cDNA‑MC‑LR适配体复合体和sgRNA‑Cas14a蛋白复合体,其中:荧光‑荧光猝灭材料主要由金属有机框架材料和荧光报告分子组成;cDNA‑MC‑LR适配体复合体主要由MC‑LR适配体和其互补链cDNA复合组成;sgRNA‑Cas14a蛋白复合体主要由Cas14a蛋白和sgRNA复合组成,sgRNA与cDNA的核苷酸序列互补。CRISPR/Cas荧光传感器,能够检测MC‑LR含量,对环境和食品中的痕量MC‑LR也能够进行检测,灵敏度高,检测结果准确。还公开了其制备方法和应用,操作简单,成本低。
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公开(公告)号:CN105771912A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610145125.2
申请日:2016-03-15
Applicant: 中南大学
CPC classification number: B01J20/24 , B01J20/06 , B01J20/28009 , B01J2220/46 , B01J2220/4806 , B01J2220/4825 , B01J2220/4868 , C02F1/281 , C02F1/286 , C02F1/288 , C02F2101/20
Abstract: 本发明提供一种多功能生物吸附材料,其制备方法包括以下步骤:以α?酮戊二酸缩壳聚糖为载体,重金属离子为印迹模板,通过重金属离子印迹技术得到离子印迹材料,然后将所述离子印迹材料和磁性纳米Fe3O4进行交联反应得到磁性离子印迹材料,最后通过固化反应使所述磁性离子印迹材料包覆在粘质沙雷氏菌菌体表面。得到的多功能生物吸附材料集高吸附低成本、高选择低污染、高分离低损耗等诸多优点于一身,同时具有磁性材料及生物吸附材料的优势,可同时实现磁性分离、选择性识别、可循环回收利用等多种功能;且方法简便、成本低廉、绿色环保、不会造成二次污染,可广泛用于各种特定重金属工业废水的处理,为工业废水的处理提供了一种新材料。
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公开(公告)号:CN104940958A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510254971.3
申请日:2015-05-19
Applicant: 中南大学
IPC: A61K49/12 , A61K49/00 , A61K31/4741 , A61K47/36 , C09K11/88
Abstract: 本发明公开了一种荧光磁性纳米靶向药物,由磁性Fe3O4-壳聚糖-白屈菜红碱载药纳米粒与功能修饰的ZnSe-ZnS核壳量子点自组装,其中磁性Fe3O4-壳聚糖-白屈菜红碱载药纳米粒以Fe3O4为磁核、壳聚糖为骨架材料载体、白屈菜红碱为靶向药物;其中功能修饰的ZnSe-ZnS核壳量子点是指以ZnSe为内核、ZnS为外壳,经巯基羧酸类化合物修饰后的ZnSe-ZnS核壳量子点。本发明方法简便、成本低廉,绿色环保;本发明制备的荧光磁性纳米靶向药物荧光性能稳定、生物安全性好,同时具有磁性材料及荧光材料的优势,可同时实现磁性分离、靶向识别、荧光成像及磁共振成像等多功能。
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公开(公告)号:CN114002213B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202111641698.1
申请日:2021-12-30
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种Cu/Au/Pt‑MOFs复合材料在检测H2O2、Cys或葡萄糖中的应用,所述Cu/Au/Pt‑MOFs复合材料主要由金属有机框架复合材料和在其表面原位生长的Cu/Au/Pt多金属纳米粒子组成。本发明检测H2O2、Cys或葡萄糖的方法,通过紫外‑可见分光光度计比色可以实现对H2O2、Cys和葡萄糖的定量检测,操作简单,快速,低成本,高灵敏。本发明还公开了基于Cu/Au/Pt‑MOFs复合材料的可视化试纸,可将待测样品直接滴加在试纸上反应,然后通过智能软件读取试纸颜色信息(RGB),只需要微量样品便可快速、便捷、准确地对待测样品中的目标物进行定量。
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公开(公告)号:CN113789366B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111358799.8
申请日:2021-11-17
Applicant: 中南大学
IPC: C12Q1/6825 , G01N33/53 , G01N21/25 , G01N21/31
Abstract: 本发明公开了一种CRISPR/Cas驱动的DNA水凝胶比色传感器,包括包埋金属有机框架材料的DNA水凝胶和sgRNA‑Cas蛋白复合体;包埋金属有机框架材料的DNA水凝胶中的DNA水凝胶包含特定的核苷酸序列的DNA链;sgRNA‑Cas蛋白复合体由Cas蛋白和与其对应sgRNA复合组成,sgRNA的部分核苷酸序列与待测目标物的靶标DNA的核苷酸序列互补。该DNA水凝胶比色传感器,引入包埋了金属有机框架材料的DNA水凝胶作为信号放大,无需对待测目标进行扩增或富集,灵敏度高,准确度高。还公开了该DNA水凝胶比色传感器的制备方法和应用,操作简单,耗时短,成本低廉,灵敏度高,检测结果准确。
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公开(公告)号:CN110172456A
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201910452115.7
申请日:2019-05-28
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种具有溶藻、降解藻毒素及除氮磷作用的生物材料以及该生物材料的制备方法,以活性炭纤维-不动杆菌复合材料为核心,在活性炭纤维-不动杆菌复合材料的表面自组装包覆壳聚糖-海藻酸钙聚合物;活性炭纤维-不动杆菌复合材料是以活性炭纤维为固定化载体,负载不动杆菌(Acinetobacter sp.)后得到的复合材料;壳聚糖-海藻酸钙聚合物是以壳聚糖与海藻酸钙相互键合交联后形成的多孔聚合物溶胶。该生物材料不仅可以同时溶解藻细胞、降解藻毒素、除氮磷,而且具有降解效率高、环境友好、环境耐受性强、稳定性良好、可重复利用、储存性良好等优点,能有效地解决水体富营养化导致的蓝藻爆发及藻毒素污染问题。
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公开(公告)号:CN106053636B
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201610353855.1
申请日:2016-05-25
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种检测痕量金属离子含量的方法,包括如下步骤:将待测液注入到一固相萃取柱中,用固相萃取柱中填充的生物吸附材料对待测液进行吸附处理,使待测液中的金属离子富集在所述生物吸附材料上,然后用洗脱剂对富集在所述生物吸附材料上的金属离子进行洗脱,使洗脱后的洗脱液进入到一金属离子检测装置中,再利用该金属离子检测装置对洗脱后得到的洗脱液进行金属离子含量检测。本发明用于环境样品中痕量金属离子的检测,对待测的金属离子具有较高的吸附选择性,能够较好地排除其他金属离子的干扰,对金属离子具有较好的吸附效率,且成本低廉、样品回收率较高、萃取时间比较短、富集程度比较高。
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