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公开(公告)号:CN111303870B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202010129150.8
申请日:2020-02-28
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 济南国科医工科技发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于孕酮检测的碳点荧光探针及其制备方法,所述碳点荧光探针的表面具有氨基官能团,且本身具有黄色荧光。本发明还公开了一种孕酮检测方法。本发明采用表面具有氨基官能团的碳点作为孕酮检测的探针,基于氧化还原实现孕酮检测,氨基官能团的存在使碳点本身具有黄色荧光,加入氧化剂后氨基官能团悔被氧化为硝基,使碳点自身的荧光淬灭,再加入孕酮时,孕酮的还原性将碳点表面的硝基还原为氨基,从而使碳点的荧光恢复,通过测量碳点荧光探针荧光恢复后的荧光强度得到待检测的孕酮溶液的浓度;本发明所制备的碳点荧光探针灵敏度高,特异性好等优点,且制备方法简单检测过程方便,适合开发成试剂盒,用于临床检测。
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公开(公告)号:CN111943170A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010827365.7
申请日:2020-08-17
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 济南国科医工科技发展有限公司
IPC: C01B32/15 , C09K11/65 , B82Y20/00 , B82Y40/00 , G01N21/64 , A61K33/44 , A61K41/00 , A61P31/04 , A61K49/00
Abstract: 本发明公开了一种具有抗菌效能的碳点、其制备方法、组合物及其应用,该碳点通过D-Glu和邻苯二胺合成得到,该碳点具有抗菌效能、光热效应和光致发光特性。本发明的具有抗菌效能的碳点,其表面含有D-Glu的主要官能团,可抑制细菌生长;并且,该碳点还具有优秀的光热效应,升温效果明显,可以在短时间内快速升温,严重破坏细菌的细胞壁结构,进而杀死细菌;通过将双重抑菌方式结合于一体,获得了高效的抑菌性能;此外,碳点DG-CDs对细菌具有超强的亲和能力保证了近红外激光照射后光热效应的空间精度,即确保了光照升温直接作用于细菌本身,进一步增强了DG-CDs的杀菌效率。
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公开(公告)号:CN111714460A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010587576.8
申请日:2020-06-24
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 济南国科医工科技发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种抗氧化碳量子点、其制备方法、应用及组合物,该抗氧化碳量子点为以叶黄素为原料之一制备的具有还原性的碳量子点。该抗氧化碳量子点可用于体内自由基清除或表面细胞抗氧化。本发明提供的以叶黄素为原料制备的抗氧化碳量子点,不但保留了叶黄素的强还原性还极大地增强了水溶性;并且通过内吞作用,该抗氧化碳量子点能轻易进入细胞中,从而可实现细胞内清除ROS的功效;且本发明的抗氧化碳量子点具有很好的稳定性,不易变质,且在pH值处于5-8的与细胞环境的pH接近的调节下也具有很好的稳定性;本发明提供的制备方法简单,使该抗氧化碳量子点可实现大规模生产,在细胞抗氧化中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN110812497A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911073031.9
申请日:2019-11-05
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: A61K49/00
Abstract: 本发明公开了一种用于CTCs特异性捕获的仿生型Janus磁-介孔二氧化硅纳米粒子及其制备方法和应用。其制备方法包括以下步骤:1)制备羧基化的Janus磁-介孔二氧化硅纳米粒子;2)制备融合细胞膜;3)将制得的融合细胞膜包覆在Janus磁-介孔二氧化硅纳米粒子表面,得到仿生型Janus磁-介孔二氧化硅纳米粒子。本发明的仿生型Janus磁-介孔二氧化硅纳米粒子,其核心Janus磁-介孔二氧化硅纳米粒子的非对称性结构和棒状形貌,具有大的比表面积;通过在其表面包覆融合细胞膜,能借助白细胞在循环系统中不会聚集的特性,可减少对血细胞的非特异性吸附,能很好的应用于CTCs的检测。
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公开(公告)号:CN118651871B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411124299.1
申请日:2024-08-16
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: C01C3/11 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , B82Y15/00 , C01B32/921 , C12Q1/6825 , B01J27/26 , B01J35/33 , B01J35/45 , C09K11/65 , G01N21/64 , G01N27/327 , G01N27/42
Abstract: 本发明公开了一种兼具电催化性能和光致发光特性的纳米粒子、其制备方法及在miRNA检测与细胞成像中的应用,该制备方法包括以下步骤:S1、水热法合成MXene量子点MQDs:S2、合成PBA@MQDs纳米粒子。本发明提供了一种同时具有电催化性能和光致发光特性的PBA@MQDs纳米粒子,并以核酸适配体为靶向单元构建捕获探针,能将其用于miRNA的高灵敏检测与胞内成像;该纳米粒子具备较好的电催化活性、可控的纳米结构及低的细胞毒性,通过简单的适配体修饰能实现miRNA的精准识别与检测,检测范围可达到1 fM~1 nM;同时,该纳米粒子具备进入细胞实现胞内miRNA成像分析的能力。
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公开(公告)号:CN116751587B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202310734975.6
申请日:2023-06-20
Applicant: 郑州中科生物医学工程技术研究院 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于细胞超快荧光成像的碳点的制备方法,该方法包括以下步骤:S1、将1,5‑二氨基萘溶解于溶剂中,然后加入酸溶液,搅拌;S2、再加入溶剂,搅拌;S3、得到的混合物转移至反应釜中进行水热反应;S4、反应结束后向产物中滴加碱液,调节溶液的pH到中性,之后采用柱色谱法进行纯化、分离,最后干燥,得到碳点。本发明以NAD为前驱体合成了一种能作为生物荧光成像探针的高亮荧光碳点,其可特异性地靶向细胞内的溶酶体,与商业染料复染分析可得共定位系数高达90%;且该碳点还具有超快免洗成像的能力,5s即可进入细胞,一分钟便达到稳定状态,无需清洗即刻成像;其能够很好的用于细胞的超快荧光成像。
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公开(公告)号:CN115247062B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202110454187.2
申请日:2021-04-26
Applicant: 苏州深得源健康科技有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种碳量子点及其制备方法和应用,属于纳米材料技术领域。本发明提供了一种碳量子点,碳量子点是以腺嘌呤为碳源的氮掺杂碳量子点,所述碳量子点具有以下性能:在水中的分散性非常好;具有明显的晶格结构;粒径较为均一;可在次氯酸根离子的诱发下产生荧光增强且产生的荧光增强与次氯酸根离子的浓度具有线性关系;可在次氯酸根离子的诱导下产生π‑π堆积和J聚集;对次氯酸根离子具有特异性,可有效抵抗其他离子或生物分子的干扰,因此,所述碳量子点在次氯酸根离子浓度检测中具有极高的应用前景。
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公开(公告)号:CN115683775A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211337514.7
申请日:2022-10-28
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种血涂片自动喷染仪,属于医疗器械领域,包括壳体,壳体内设有清洗腔,血涂片自动喷染仪还包括喷头以及放置盘,放置盘转动安装于清洗腔中,放置盘设有多个用于放置血涂片的安置部,喷头安装于壳体并伸入清洗腔,喷头向血涂片喷液体,放置盘相对壳体转动,多个安置部依次转过喷头使多个血涂片均被浸染液体,通过上述设计,血涂片自动喷染仪一次能够放置多个血涂片,通过安置部转动,使多个血涂片都浸染喷头喷出的液体,实现多个血涂片的染色。
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公开(公告)号:CN111004626B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN201911148483.9
申请日:2019-11-21
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于氰根离子检测的比率型荧光探针,该探针为修饰有Cy3 NHS ester的碳点。本发明公开的比率型荧光探针的制备方法,包括以下步骤:1)制备碳点;2)在制得的碳点表面修饰Cy3 NHS ester。本发明还公开了一种氰根离子检测方法。本发明结合了碳点和反应型探针的优势,设计了基于FRET机理的碳点/染料复合探针(CD‑Cy3 NHS ester),能用于检测氰根离子浓度。该探针具有灵敏度高、特异性好等特点。
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公开(公告)号:CN113267460B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202110655246.2
申请日:2021-06-11
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于碟式微流控芯片的尿液生化检测系统,包括:微流控芯片,其具有至少一个可独立实现检测功能的微流道单元;旋转驱动机构,其用于驱动所述微流控芯片进行旋转;以及双光路光学检测系统,其包括第一光源、第二光源、二向色镜、非偏振分束立方体、参考光路以及检测光路。本发明提供的用于碟式微流控芯片的尿液生化检测系统能够实现便携性和现场检测的需求,系统体积小,整个过程只需加样,离心、孵育和光电检测等过程全部在芯片上完成,操作简单,样品用量少,检测效率高,可实现快速、高通量检测;本发明中,通过双光路设计和双波长检测方法能降低光源波动和背景干扰对检测结果的影响。
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