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公开(公告)号:CN115286643B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202211073213.8
申请日:2022-09-02
Applicant: 南京大学
IPC: C07D495/14 , C07D519/00 , A61P35/00
Abstract: 蛋白质靶向降解化合物及其制备方法和应用,结构如下所示:其中R1为疏水标记;R2为靶蛋白配体。本发明首次利用细胞内蛋白共价疏水标记的方法诱导靶向蛋白降解,通过对于致病蛋白水平调控,达到疾病研究、癌细胞生长抑制以及肿瘤治疗的效果。本发明采用化学方法制备基于配体辅助共价疏水标记的蛋白靶向降解的药物合成并将其应用于靶向降解细胞中蛋白以及调节细胞中蛋白水平的研究。
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公开(公告)号:CN115286643A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202211073213.8
申请日:2022-09-02
Applicant: 南京大学
IPC: C07D495/14 , C07D519/00 , A61P35/00
Abstract: 蛋白质靶向降解化合物及其制备方法和应用,结构如下所示:其中R1为疏水标记;R2为靶蛋白配体。本发明首次利用细胞内蛋白共价疏水标记的方法诱导靶向蛋白降解,通过对于致病蛋白水平调控,达到疾病研究、癌细胞生长抑制以及肿瘤治疗的效果。本发明采用化学方法制备基于配体辅助共价疏水标记的蛋白靶向降解的药物合成并将其应用于靶向降解细胞中蛋白以及调节细胞中蛋白水平的研究。
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公开(公告)号:CN111595736B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202010402497.5
申请日:2020-05-13
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开单个纳米颗粒的等离激元相位成像系统和耦合效应测量方法,所述系统包括:单色激光发射模块、颗粒激发模块与颗粒散射强度检测模块,用于采集单纳米颗粒的散射光图像,包括反射镜片和图像采集器;本发明将表面等离激元共振相位成像的方法引入到单纳米颗粒的耦合效应测量中,实现了在不同厚度的烷基硫醇单分子层介导下,直接检测金膜玻片表面的单个纳米颗粒散射强度值及相位变化与单分子层厚度的关系,进一步用于单纳米颗粒表面修饰的ssDNA:miRNA分子剪切过程中由于颗粒与金膜玻片之间距离变化引起的动态相位检测和耦合效应的转换分析。
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公开(公告)号:CN111551278A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010345316.X
申请日:2020-04-27
Applicant: 南京大学
IPC: G01K11/00
Abstract: 本发明公开了单个纳米颗粒的精确快速测温系统及其测温方法,所述系统包括:激光发射模块,包括激光发生器,光路调整组件,光学显微放大物镜,匹配镜油和半透半反镜片,用于将单色入射激光转换成p偏振光,并以激发表面等离激元共振(SPR)角入射到样品反应模块;样品反应模块,用于激发单个纳米颗粒的SPR效应;温度调节模块,与所述颗粒反应模块连接,颗粒强度检测模块,用于记录在不同温度下所述的单个纳米颗粒通过生物分子结合对连接在传感芯片表面发生布朗运动的SPR强度变化,获得所述单个纳米颗粒在z方向上的变化;通过绘制单纳米颗粒温度T和z2的校准曲线,可以精确快速测定其温度,进一步获得单个纳米颗粒上修饰的生物分子相应温度。
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公开(公告)号:CN111595736A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010402497.5
申请日:2020-05-13
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开单个纳米颗粒的等离激元相位成像系统和耦合效应测量方法,所述系统包括:单色激光发射模块、颗粒激发模块与颗粒散射强度检测模块,用于采集单纳米颗粒的散射光图像,包括反射镜片和图像采集器;本发明将表面等离激元共振相位成像的方法引入到单纳米颗粒的耦合效应测量中,实现了在不同厚度的烷基硫醇单分子层介导下,直接检测金膜玻片表面的单个纳米颗粒散射强度值及相位变化与单分子层厚度的关系,进一步用于单纳米颗粒表面修饰的ssDNA:miRNA分子剪切过程中由于颗粒与金膜玻片之间距离变化引起的动态相位检测和耦合效应的转换分析。
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公开(公告)号:CN111551278B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202010345316.X
申请日:2020-04-27
Applicant: 南京大学
IPC: G01K11/00
Abstract: 本发明公开了单个纳米颗粒的精确快速测温系统及其测温方法,所述系统包括:激光发射模块,包括激光发生器,光路调整组件,光学显微放大物镜,匹配镜油和半透半反镜片,用于将单色入射激光转换成p偏振光,并以激发表面等离激元共振(SPR)角入射到样品反应模块;样品反应模块,用于激发单个纳米颗粒的SPR效应;温度调节模块,与所述颗粒反应模块连接;颗粒强度检测模块,用于记录在不同温度下所述的单个纳米颗粒通过生物分子结合对连接在传感芯片表面发生布朗运动的SPR强度变化,获得所述单个纳米颗粒在z方向上的变化;通过绘制单纳米颗粒温度T和z2的校准曲线,可以精确快速测定其温度,进一步获得单个纳米颗粒上修饰的生物分子相应温度。
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