一种抗菌络合物及其在抑制细菌生物被膜方面的应用

    公开(公告)号:CN111214489B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202010175957.5

    申请日:2020-03-13

    IPC分类号: A61K33/34 A61K47/52 A61P31/04

    摘要: 本发明公开了一种抗菌络合物,是由羧酸基和羟基的氧化芳香环碳烯和二价金属离子制备而成的,所述氧化芳香环碳烯浓度为31.25‑1000μg/mL,所述二价金属离子浓度为10‑104μM。还公开了所述的抗菌络合物在抑制细菌生物膜形成方面的应用,所述抗菌络合物应用于抑制大肠杆菌、表皮葡萄球菌或金色葡萄球菌形成的生物膜。本发明通过将氧化石墨烯和铜离子先后加入细菌悬液中,当氧化石墨烯和铜离子结合可以形成络合物,而该络合物可有效的抑制细菌生物被膜的形成,其抑制率可高达80%,这对于研究新型抗细菌生物被膜材料提供了重要的理论基础。

    一种PEG偶联杂环化合物及其在酸性光亮镀铜中的应用

    公开(公告)号:CN111892706A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010717152.9

    申请日:2020-07-23

    发明人: 周华 彭波 谭颖

    IPC分类号: C08G65/334 C25D3/38

    摘要: 本发明属于酸性光亮镀铜添加剂技术领域,具体公开了一种PEG偶联杂环化合物及其在酸性光亮镀铜中的应用,本发明所述的的PEG偶联杂环化合物,不仅作为整平剂和晶粒细化剂,更重要的是增大了光亮剂中的微溶组分在水相中的溶解度,有效避免析出,同时改善与光亮剂中其他组分的相容性,维持组分间的平衡,避免各组分消耗速度差异过大或部分析出而导致出现比例失调问题;本发明将PEG偶联杂环化合物、聚醚表面活性剂和连硫化合物预配为光亮剂应用于酸性镀铜,三者的协同作用,不仅提高了MN型光亮剂体系的稳定性,同时在确保整平性能良好的基础上提高了电流密度范围。

    一种金属卟啉配合物及制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111574525A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010359937.3

    申请日:2020-04-29

    摘要: 本发明公开了一种金属卟啉配合物及制备方法及应用,通过光动力机制对金黄色葡萄球菌生物活性抑制的应用,该金属配合物以卟啉小分子为配体与Ga配位形成四配位金属配合物,形成镓卟啉配合物对金黄色葡萄球菌有良好的抑菌作用,并且可以有效干扰细菌生物膜的形成和溶血霉素的分泌,本发明的镓卟啉配合物在光动力作用下能够有效抑制细菌生长和促进小鼠伤口修复,减低细菌的耐药性和毒性,因此,该镓卟啉配合物有良好的应用前景。

    基于柔性抗菌生物膜多通道数据采集模块的手势识别系统

    公开(公告)号:CN111443816A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010451899.4

    申请日:2020-05-25

    IPC分类号: G06F3/01

    摘要: 本发明涉及一种基于柔性抗菌生物膜多通道数据采集模块的手势识别系统。石墨烯柔性传感器衬底为多孔结构,其中含有磷酸铜具有良好的抗菌效果,可以有效抑制大肠杆菌和金黄色葡萄球菌生物膜的形成。该传感器附着在五个手指关节上,每个手势的传感器数据由多通道数据采集模块采集。数据通过串口传送到上位机进行分析处理。上位机的人工神经网络算法收集不同的手势并将其规划到正确的类别中。该系统解决了当前手势识别领域中存在的成本高、技术复杂的问题,可以在消费者中广泛应用。如果增加手势识别控制功能,可以大大优化人机之间的通信。因此,手势识别手套系统将有广泛的应用领域,包括智能家居、智能穿戴、VR等应用领域。

    一种抗菌络合物及其在抑制细菌生物被膜方面的应用

    公开(公告)号:CN111214489A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN202010175957.5

    申请日:2020-03-13

    IPC分类号: A61K33/34 A61K47/52 A61P31/04

    摘要: 本发明公开了一种抗菌络合物,是由羧酸基和羟基的氧化芳香环碳烯和二价金属离子制备而成的,所述氧化芳香环碳烯浓度为31.25-1000μg/mL,所述二价金属离子浓度为10-104μM。还公开了所述的抗菌络合物在抑制细菌生物膜形成方面的应用,所述抗菌络合物应用于抑制大肠杆菌、表皮葡萄球菌或金色葡萄球菌形成的生物膜。本发明通过将氧化石墨烯和铜离子先后加入细菌悬液中,当氧化石墨烯和铜离子结合可以形成络合物,而该络合物可有效的抑制细菌生物被膜的形成,其抑制率可高达80%,这对于研究新型抗细菌生物被膜材料提供了重要的理论基础。