超支化聚酰胺或其衍生物‑介孔分子筛复合材料、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN106977746A

    公开(公告)日:2017-07-25

    申请号:CN201710192067.3

    申请日:2017-03-28

    CPC classification number: C08G83/005 C02F1/285 C02F2101/20 C08G83/006 C08K7/26

    Abstract: 本发明提供了一种超支化聚酰胺或其衍生物‑介孔分子筛复合材料的制备方法,该方法包括:1)将超支化聚酰胺或超支化聚酰胺衍生物溶于水中,调节溶液pH至8~11,制得超支化聚酰胺或超支化聚酰胺衍生物的胶束溶液;其中,所述超支化聚酰胺衍生物是通过端基改性提高超支化聚酰胺的氨基含量得到的;2)将步骤1)制得的胶束溶液与硅源混合,60~100℃搅拌反应3~24h,制得超支化聚酰胺或其衍生物‑介孔分子筛复合材料。本发明还提供了该方法制得的复合材料及其应用。本发明的方法制备工艺简单,生产周期短,成本低廉,得到的复合材料具有规整介孔孔道,可吸附高浓度或痕量的重金属离子,生物相容性好,在医学领域有广阔的应用前景。

    具有微纳拓扑结构的聚甲基丙烯酸甲酯及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN102174239A

    公开(公告)日:2011-09-07

    申请号:CN201110043811.6

    申请日:2011-02-24

    Abstract: 本发明的目的在于提供具有微纳拓扑结构的聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)材料及其制备方法和应用。以溶液混合法和旋转涂覆法联合制备PMMA微纳拓扑结构:将PMMA和聚苯乙烯(PS)按照一定质量比溶于有机溶剂四氢呋喃溶剂中,配制成聚合物混合溶液,取聚合物混合溶液滴于已放置于旋转涂覆仪上的洁净玻璃板上,以设定的转速和设定的时间旋转,即可在玻璃基板上形成透明的聚合物薄膜。待薄膜上的溶剂充分挥发后,将聚合物薄膜浸泡在环己烷中,利用环己烷除去PS,从而得到PMMA微纳拓扑结构。工艺路线简单,耗能少,为高分子材料微纳拓扑结构的开发和利用拓宽道路。

    一种含有二硫键的二氧化钒纳米粒子的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN119284951A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411286183.8

    申请日:2024-09-13

    Inventor: 赵文波 张金咤

    Abstract: 本发明公开了一种含有二硫键的二氧化钒纳米粒子的制备方法及其应用,其制备包括:取聚乙烯吡咯烷酮和VOSO4分别与超纯水混合,再将二者混合;取3,3‑二硫代二丙酸和2‑氨基对苯二甲酸的溶液加入上述混合溶液中进行反应;再加入乙二醇和三乙胺;搅拌后进行水热反应得到VS NPs;将VS NPs加入BSA搅拌,得到VSB NPs。本发明制备的纳米粒子可同时消耗谷胱甘肽和产生活性氧,经BSA包裹提高生物相容性,具有优异的光热性能,可以双向打破肿瘤细胞氧化还原稳态,放大氧化应激,触发铁死亡。本发明纳米粒子自身的降解产物可触发肿瘤细胞焦亡,实现光热增强的肿瘤细胞铁死亡和焦亡的多模式联合治疗,有效抑制肿瘤生长。

    HEK293细胞和红细胞内外钾离子交换动态检测方法

    公开(公告)号:CN102636551A

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201210114167.1

    申请日:2012-04-18

    Abstract: 本发明涉及一种简易的人胚肾上皮细胞(HEK293)和红细胞内外钾离子(K+)交换动态检测方法。该方法以硼硅毛细管为材料制备纳米毛细管,并进行内壁硅烷化使其变为疏水性;在内管壁疏水化的纳米毛细管内充入含有K+载体的1,2-二氯乙烷(DCE)溶液,为有机相;HEK293细胞和红细胞溶液为水相,用Ag/AgCl为水相中参比电极,Ag/AgTPBCl为有机相中参比电极。本发明利用纳米管离子选择性微电极,通过循环伏安法对HEK293细胞和红细胞内外K+交换进行动态检测,从而实现了离子选择性电极与电化学检测技术的完美组合。该方法结合了膜片钳技术和离子选择性电极的特点,具有非损伤、成本低、检测快、灵敏度高的优点。

    一种可以智能调控活性氧水平的纳米粒子及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118681011A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410684612.0

    申请日:2024-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种可以智能调控活性氧水平的纳米粒子及其制备方法和应用,所述纳米粒子由三角形或者六边形的CuSe纳米片与Ru纳米棒构成二维肖特基结,该纳米粒子制备简单,具有优异的光热效应和多种酶活性,能在不同疾病微环境下实现不同模式的活性氧调控,利用纳米粒子的化学动力学/光热的性能进行肿瘤治疗,在肿瘤微环境下能实现羟基自由基的持续产生,提高了化学动力学治疗肿瘤的疗效。此外,肿瘤治疗后往往面临着肿瘤复发和转移的风险,导致预后不良和高死亡率,肿瘤治疗后引起的促炎微环境也是预后不良的原因之一,该纳米粒子在炎症ROS过表达微环境中将·OH转化为水,以实现抗癌的同时,清除炎症环境,抑制肿瘤的复发和转移。

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