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公开(公告)号:CN104155273B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201410384419.1
申请日:2014-08-06
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于荧光和比色双重检测体系测定腺苷的方法,属于分析化学技术领域。通过金硫键将巯基DNA连接到金纳米颗粒上,且这巯基DNA可与荧光染料修饰的腺苷核酸适配体杂交。在高盐溶液中由于荧光淬灭,检测体系无荧光或荧光强度很低且稳定存在的金纳米颗粒使溶液颜色为酒红色。腺苷的加入会导致核酸适配体结构的变化,使荧光染料修饰的腺苷适配体从金纳米颗粒上解离下来,荧光染料的荧光恢复。而此时的金纳米颗粒不能稳定存在,溶液颜色则由红色变蓝色。该方法通过检测体系的荧光强度和溶液颜色的变化,实现了对腺苷的定性和定量检测,具有灵敏度高,选择性好等优点。
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公开(公告)号:CN103674922A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310718532.4
申请日:2013-12-23
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明涉及一种采用量子点荧光淬灭与重现传感技术检测癌细胞的传感器,以及用其检测癌细胞的方法。癌细胞可以使量子点与含有荧光淬灭基团的纳米纤维脱离从而得到荧光信号,进而达到检测癌细胞的目的。该方法可用肉眼可以直接观测得到癌细胞的信号,而且可以用于分离癌细胞,能够反复进行使用,简化了测量步骤,降低了成本,并且测量精度高。本发明技术方案设计新颖合理,重复性好。本发明所制得的功能化纳米纤维,用于特定物质的分析检测可以大大提高检测的灵敏度、选择性和适用范围。
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公开(公告)号:CN103644845A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310712621.8
申请日:2013-12-20
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种核酸修饰的纳米纤维光学传感器,由纳米纤维、荧光猝灭物质和核酸荧光分子探针构成。纳米纤维薄膜作为基底,核酸荧光分子探针上的荧光分子与荧光猝灭物质作为传感器的换能器,将核酸荧光分子探针检测到的信号转换为光学信号。纳米纤维薄膜通过静电纺丝得到,核酸荧光分子探针物质通过化学法修饰到纳米纤维上。本发明还公开了核酸修饰的纳米纤维传光学感器的制备方法。本发明通过利用纳米纤维的高比表面积,提高了核酸荧光分子探针的荧光信号强度,从而提高了传感器检测的灵敏度和准确性。
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公开(公告)号:CN117984644A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410128171.6
申请日:2024-01-30
Applicant: 北京科技大学 , 北京永业高科科技有限公司
IPC: B32B37/06 , B32B37/10 , B32B37/12 , B32B38/00 , B32B27/02 , B32B27/42 , B32B27/30 , B32B27/08 , B32B27/12 , B32B27/10 , B32B27/32 , B32B27/40 , B32B27/36 , B32B27/34 , B32B27/28 , B65D65/40
Abstract: 本发明属于无菌包装材料领域,具体涉及多层超细纳米纤维无菌屏障复合包装材料、制备方法及应用。所述方法具体包括(1)支撑基材层的正面处理、(2)施加热熔胶、(3)多孔超细纤维层的制备、(4)疏水超细纤维层的制备、(5)支撑基材层的反面处理、(6)热压复合六个步骤。本发明提供的制备方法工艺简单、便于操作、无污水废气排放、节能环保、成本低且可稳定连续工业化生产。本发明提供的超细纤维无菌屏障系统复合包装材料具有优异的机械性能,以及防水透气、阻菌、抗菌和阻隔微小粉尘颗粒的显著优点,能够满足医疗器械无菌屏障包装材料的要求。
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公开(公告)号:CN103705438B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201310712073.9
申请日:2013-12-20
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 通过静电纺丝将核酸适配体修饰的高分子体系纺成纤维膜应用于控制释放,本发明属于材料科学领域,本发明设计制备特定的核酸适配体,两条互补配对的DNA链,通过接枝将DNA双链分别接枝到线状聚丙烯酰胺高分子聚合物上,接着加入客体分子,通过引发适配子杂交形成包裹客体分子的装载体系。通过静电纺丝将装载体系纺成纤维膜,当加入与适配子结合能力更强的目标分子时,通过竞争结合适配子,装载体系解体,包裹的客体分子释放出来。本发明技术方案设计新颖合理,重复性好。本发明通过静电纺丝将适配子修饰的装载体系制成纤维膜,用于客体分子的控制释放,其具有大的比表面积且生物相容性好,大大扩展了释放领域研究空间,有望应用于医学等领域。
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公开(公告)号:CN105352921A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510658044.8
申请日:2015-10-13
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明一种基于光子晶体增强荧光的汞离子传感器制备及其应用,由光子晶体、核酸荧光分子探针和DNA辅助探针构成。光子晶体作为基底,利用DNA的胸腺嘧啶(T)与Hg2+间强的亲和作用,使标记有荧光基团ROX的核酸适体与互补序列构成荧光检测体系。光子晶体薄膜是用制得的PS小球,采用垂直沉积自组装的方法,在玻璃片基底上形成的。光子晶体表面喷金,基于Au-S键合作用,在光子晶体表面自组装巯基修饰的标记有荧光基团ROX的核酸适体,其中ROX的发射波长与光子晶体的禁带相符,以达到增强荧光的效果。本发明通过利用光子晶体增强荧光的原理,提高了核酸荧光分子的荧光信号强度,从而提高了传感器检测的灵敏度和准确性。
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公开(公告)号:CN112674413A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202110033913.3
申请日:2021-01-11
Applicant: 北京科技大学
IPC: A41D13/11 , A41D13/005 , A41D31/02 , A41D31/14 , A41D31/04
Abstract: 本发明属于超细纤维领域,具体涉及一种超细纤维电加热口罩。所述口罩具有电加热能力,以对流经口罩的空气进行加热;口罩本体为片状复合层结构,口罩本体包括上表层、下表层、位于所述上表层和所述下表层中间的中间层;所述中间层包括用于对流经口罩的空气进行加热的超细纤维电热功能层;在所述超细纤维电热功能层相对两端的边缘分别固定有一电极,两个电极连接电源。在连接电源之后,超细纤维由于电热效应可以产生热量。利用超细纤维的超高比较面积大,提高了对空气的加热效率,并且超细纤维本身具有过滤能力,这使得该超细纤维加热口罩具备离线电加热、保暖、过滤空气的功能,同时具有轻薄、透气性好、加热效率高的优点,克服现有技术的不足。
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公开(公告)号:CN103705438A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201310712073.9
申请日:2013-12-20
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 通过静电纺丝将核酸适配体修饰的高分子体系纺成纤维膜应用于控制释放,本发明属于材料科学领域,本发明设计制备特定的核酸适配体,两条互补配对的DNA链,通过接枝将DNA双链分别接枝到线状聚丙烯酰胺高分子聚合物上,接着加入客体分子,通过引发适配子杂交形成包裹客体分子的装载体系。通过静电纺丝将装载体系纺成纤维膜,当加入与适配子结合能力更强的目标分子时,通过竞争结合适配子,装载体系解体,包裹的客体分子释放出来。本发明技术方案设计新颖合理,重复性好。本发明通过静电纺丝将适配子修饰的装载体系制成纤维膜,用于客体分子的控制释放,其具有大的比表面积且生物相容性好,大大扩展了释放领域研究空间,有望应用于医学等领域。
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公开(公告)号:CN116139933A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310438301.1
申请日:2023-04-23
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明属于果蔬保鲜技术领域,具体涉及具可见光催化降解乙烯能力的纳米纤维膜及可见光催化装置。本发明提供的催化装置包括纳米纤维膜和空气循环模块;其中纳米纤维膜由静电纺丝技术制成,具有可见光照射下光催化降解乙烯的能力;空气循环模块由小功率风扇及通风管道组成,风扇位于管道一端,具有光催化能力的纳米纤维膜覆盖于管道与风扇相对的一端。纳米纤维膜比表面积大、孔隙率高,通过空气循环模块加速气体分子与纳米膜的碰撞几率,有效提高乙烯催化降解效率,延缓果蔬采后成熟。
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公开(公告)号:CN115807288A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211432370.3
申请日:2022-11-15
Applicant: 北京科技大学
IPC: D04H1/728 , D04H1/4309 , D01F6/50 , D01F1/10 , D01F1/06
Abstract: 本发明属于食品保鲜技术领域,涉及一种具有细菌监测和协同抗菌功能的纳米保鲜膜及其制备方法。所述纳米保鲜膜通过静电纺丝技术制备,可以进行工业化生产;通过指示剂的颜色变化来实现监测细菌感染;通过产生正电荷和活性氧来实现协同抗菌。随着储存时间的延长,果蔬有细菌滋生,纳米纤维膜可以监测食品是否被细菌侵染,保鲜膜的颜色发生变化,可判断食品的新鲜程度。此保鲜膜具有一定的抗菌性,可以抑制细菌的生长,可应用于食品储存。
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