一种固相合成多肽的方法、合成的磁性纳米探针及其应用

    公开(公告)号:CN108314700B

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN201810160445.4

    申请日:2018-02-27

    Applicant: 青岛大学

    Abstract: 本发明属于多肽合成技术领域,具体涉及一种固相合成特定序列多肽的方法,该方法合成的磁性纳米探针,及其在筛选肿瘤靶向多肽药物中的应用。本发明所述的固相合成多肽的方法,利用磁性酚醛树脂复合纳米颗粒作为固相载体进行特定氨基酸序列或氨基酸个数多肽的合成。该方法使用具有磁性的固相载体,便于分离及提取,同时该复合结构固相载体能够简便的合成所需特定序列的多肽,可以作为磁性探针用于多种用途。

    含双键的富勒烯液晶化合物及其应用

    公开(公告)号:CN107418593A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710783173.9

    申请日:2017-09-03

    Applicant: 青岛大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有高折射率、含双键官能团的富勒烯液晶化合物,其制备方法,以及其作为填充材料在光子晶体领域中的应用。所述富勒烯液晶分子结构由三部分构成,具体为:刚性的富勒烯酸部分,柔性的含有双键的没食子酸衍生物部分,以及连接二者的柔性链段部分,所述柔性链段的前体为二醇;其中,柔性链段的两端以酯键分别和富勒烯酸部分、含有双键的没食子酸衍生物部分相连。此类富勒烯液晶化合物具有的高折射率,使其能够很好的取代低折射率的液晶分子作为光子晶体的填充材料,获得折射率对比度高、性能优异的光子晶体。

    一种荧光性大粒径树枝状大分子及其制备方法

    公开(公告)号:CN107474248B

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201710745248.4

    申请日:2017-08-25

    Applicant: 青岛大学

    Abstract: 本发明公开了一种荧光性大粒径树枝状大分子及其制备方法,具体为以含有羧基的碳量子点为荧光核心,将端部含有氨基的3代PAMAM树枝状大分子通过缩合反应组装到碳量子点表面。制备得到的荧光性大粒径树枝状大分子荧光效果好,粒径相对较大,多项性质都优于所使用的3代树枝状大分子。此方法的制备过程相对简单易操作,成本低廉,重复性好安全环保,且产物荧光性能良好,可以被用于药物运载,荧光成像及基因转染等多个领域。

    含双键的富勒烯液晶化合物及其应用

    公开(公告)号:CN107418593B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201710783173.9

    申请日:2017-09-03

    Applicant: 青岛大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有高折射率、含双键官能团的富勒烯液晶化合物,其制备方法,以及其作为填充材料在光子晶体领域中的应用。所述富勒烯液晶分子结构由三部分构成,具体为:刚性的富勒烯酸部分,柔性的含有双键的没食子酸衍生物部分,以及连接二者的柔性链段部分,所述柔性链段的前体为二醇;其中,柔性链段的两端以酯键分别和富勒烯酸部分、含有双键的没食子酸衍生物部分相连。此类富勒烯液晶化合物具有的高折射率,使其能够很好的取代低折射率的液晶分子作为光子晶体的填充材料,获得折射率对比度高、性能优异的光子晶体。

    一种固相合成多肽的方法、合成的磁性纳米探针及其应用

    公开(公告)号:CN108314700A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810160445.4

    申请日:2018-02-27

    Applicant: 青岛大学

    Abstract: 本发明属于多肽合成技术领域,具体涉及一种固相合成特定序列多肽的方法,该方法合成的磁性纳米探针,及其在筛选肿瘤靶向多肽药物中的应用。本发明所述的固相合成多肽的方法,利用磁性酚醛树脂复合纳米颗粒作为固相载体进行特定氨基酸序列或氨基酸个数多肽的合成。该方法使用具有磁性的固相载体,便于分离及提取,同时该复合结构固相载体能够简便的合成所需特定序列的多肽,可以作为磁性探针用于多种用途。

    一种荧光性大粒径树枝状大分子及其制备方法

    公开(公告)号:CN107474248A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710745248.4

    申请日:2017-08-25

    Applicant: 青岛大学

    Abstract: 本发明公开了一种荧光性大粒径树枝状大分子及其制备方法,具体为以含有羧基的碳量子点为荧光核心,将端部含有氨基的3代PAMAM树枝状大分子通过缩合反应组装到碳量子点表面。制备得到的荧光性大粒径树枝状大分子荧光效果好,粒径相对较大,多项性质都优于所使用的3代树枝状大分子。此方法的制备过程相对简单易操作,成本低廉,重复性好安全环保,且产物荧光性能良好,可以被用于药物运载,荧光成像及基因转染等多个领域。

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