-
公开(公告)号:CN117482229A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311453365.5
申请日:2023-11-03
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供了一种酶响应性多功能纳米点、制备方法及其在增强前列腺癌成像和治疗方面的应用,属于纳米材料技术领域。该种酶响应性多功能纳米点AMNDs‑FTp在前列腺癌微环境过表达的ALP发生去磷酸化反应后,在肿瘤部位显著地聚集,对于荧光、CT、核磁等多种模式成像效果均显著增强。增强的CT/核磁成像可以实现术前肿瘤的准确诊断,增强的荧光成像效果可以实现“术中视觉导航”,同时还对近红外光吸收并转换成热量的性能显著增强,提升了光热治疗前列腺癌肿瘤的效果。本发明的酶响应性多功能纳米点材料提供一种有效的策略来提高前列腺癌的诊断准确性和治疗效果,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN116907574A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310805935.6
申请日:2023-07-03
Applicant: 吉林大学 , 上海宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种仿蝎子栉器的双模态柔性传感器阵列及其制备方法,其中,仿蝎子栉器的双模态传感器阵列自上而下包括:仿栉器透气板,由柔性材料制成,包括具备通孔和凸包的透气阵列;气体敏感层,包括对应每一所述透气阵列区域设置的多个用于接触目标气体并产生相应电信号的片区;仿栉器多孔介电层,由柔性材料制成,包括处于用于感知和响应气体信号的第一微结构和第一信号传输通道,且所述仿栉器多孔介电层具备无规则多孔组织;基底,由柔性材料制成,包括用于感知和响应压力信号的第二微结构和第二信号传输通道。相较于现有的双模态传感器,本发明所提供的仿蝎子栉器的双模态柔性传感器阵列具有高灵敏度、线性度、信号串扰弱和高选择性等特点。
-
公开(公告)号:CN116139292A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310209308.6
申请日:2023-03-07
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明描述了Au@Pt‑Ce6‑HN‑1纳米酶的制备方法及其在靶向口腔鳞癌协同治疗中的应用。其优点如下:1.Au@Pt‑Ce6‑HN‑1纳米酶能在肿瘤的中性或酸性环境下分解内源H2O2快速生成O2,缓解肿瘤缺氧,提高PDT效率;2.Au@Pt‑Ce6‑HN‑1纳米酶在激光照射下具有优良的光热性能;3.Au@Pt‑Ce6‑HN‑1纳米酶能特异性地结合并有效地内化到口腔鳞状细胞癌部位,选择性有效递送并积累到肿瘤部位,提高NIR‑II‑PTT和PDT特异性治疗效果;4.Au@Pt‑Ce6‑HN‑1纳米酶具有荧光成像能力,可以对肿瘤荧光成像并指导治疗过程;5.制备操作过程简便,绿色无污染;6.Au@Pt‑Ce6‑HN‑1纳米酶具有酶活性、靶向口腔鳞状细胞癌、荧光成像等功能,还能协同NIR‑II‑PTT和PDT以及改善肿瘤乏氧等肿瘤治疗方法,对于肿瘤靶向治疗具有显著效果和重要的应用前景。
-
公开(公告)号:CN116115821A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310209127.3
申请日:2023-03-07
Applicant: 吉林大学
IPC: A61L26/00
Abstract: 本发明提供了一种仿石榴的纳米复合物、制备及其在糖尿病伤口修复方面的应用,属于高分子材料技术领域。制备金银纳米点具有优良的荧光和抗菌性能。合成的纳米复合物具有优良的荧光性能、生物相容性和抗菌以及光热性能。复合物的疏松多孔结构类似石榴,便于吸收伤口渗液,药物及活性分子的储存与释放。复合物优异的荧光性能,可利用其荧光强度降低程度来监测敷料上治疗剂的残留量,提示适时地进行敷料更换,避免频繁、盲目更换造成的二次创面损伤,避免敷料浪费,且不需专业人员的判断。复合物优异的抗菌和光热性能,对糖尿病创面具有显著修复治疗作用。本发明适用于不同环境下急/慢性创面修复以及组织再生等领域的辅助材料,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN115093722A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210926383.X
申请日:2022-08-03
Applicant: 吉林大学
IPC: C08L101/00 , C08L23/06 , C08L63/00 , C08J5/00
Abstract: 本发明公开一种仿生抗冲击多功能聚合物基复合材料及其制备方法,仿生抗冲击多功能聚合物基复合材料包括:骨架结构,多功能涂层或微纳米颗粒,所述多功能涂层或微纳米颗粒设置在骨架结构表面上;聚合物基质,所述聚合物基质浇筑在超轻骨架结构上;纤维面板,所述纤维面板粘连在所述聚合物基质的表面。本发明的仿生抗冲击多功能聚合物基复合材料,作为一种结构‑功能一体化材料,有效解决了传统聚合物材料抗冲击韧性不足的缺点,同时实现了材料的多功能特性,为新型功能复合材料的强韧化设计提供了新的思路。
-
公开(公告)号:CN113265241A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110623012.X
申请日:2021-06-04
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供了一种Au/Ni纳米簇制备方法及其在多模式成像和脊髓损伤检测的应用,该Au/Ni纳米簇具有纳米尺寸均一、良好分散性、低生物毒性等特点。通过反应条件控制可得到不同波长荧光和X‑射线吸收功能Au/Ni纳米簇。进而获得荧光成像和CT成像等多功能成像特点。可以针对脊髓损伤部位组织充血和坏死病灶部位实现不同的荧光和CT成像效果,可用于医源性脊髓损伤的检测。在生物医学成像和检测方面具有广泛的应用前景。
-
公开(公告)号:CN109595418B
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201910094309.4
申请日:2019-01-30
Applicant: 吉林大学
Inventor: 韩志武 , 王大凯 , 张俊秋 , 张帅军 , 牛士超 , 陈文娜 , 陈道兵 , 尹维 , 陈思琪 , 孙涛 , 穆正知 , 李博 , 王泽 , 冯晓明 , 侯涛 , 叶军锋 , 韩奇钢
IPC: F16L41/02 , F16L58/18 , F16L55/045
Abstract: 本发明属于三通管技术领域,尤其涉及一种抗冲蚀三通管接头,包括:三通本体和设于所述三通本体内壁上的抗冲蚀结构体;所述抗冲蚀结构体与所述三通本体的内壁一体成形;其中,所述三通本体包括:主输送管道、第一分支管道和第二分支管道;所述第一分支管道与所述第二分支管道结构相同;所述抗冲蚀结构体包括槽形结构和凸包形结构;所述槽形结构分布于所述主输送管道、第一分支管道和第二分支管道各自的内壁上;所述凸包形结构分布与所述述主输送管道、第一分支管道和第二分支管道之间交汇处的内壁上。在三通管内部设有整流球,用于改变流体流向,来进一步降低冲蚀能量。本发明提供的三通管接头不仅结构简单,而且抗冲蚀性能优异。
-
公开(公告)号:CN108469638B
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201810243405.6
申请日:2018-03-23
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种基于蝴蝶鳞片陷光特性的仿生抗反射光学膜及制备方法和用途,属于功能材料技术领域,本发明基于蝴蝶鳞片的陷光特性,以透明玻璃为基板,采用溶胶凝胶法与选择性腐蚀相结合的方法,制备出具有纳米级光栅结构的二氧化硅基仿生抗反射光学膜材料。所制备的光栅结构由一系列平行的脊组成,每条脊上分布有斜向梳齿状结构。通过在玻璃基板上构筑该种光栅结构,当有光线照射到该种仿生抗反射光学膜材料表面时,入射光线之间发生干涉,同时透射进入光栅结构中的光在其内部发生多次折射及反射,从而达到了降低材料表面反射的目的。本发明提供了一种设计及制备抗反射膜材料的一个新途径,其制备工艺简单,成本低廉,节能环保。
-
公开(公告)号:CN108579467A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810243411.1
申请日:2018-03-23
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于蝴蝶翅膀防油污特性的仿生油水分离膜及制备方法和用途,本发明属于功能材料技术领域,本发明受蝴蝶翅膀防油污特性的启发,将微纳结构的形性协同机制应用于油水分离膜材料的制备过程中,以不锈钢网作为可支撑多孔基底,采用金属化学沉积及饱和脂肪酸交联修饰方法,得到了一种具有多尺度分级树状结构的纳米颗粒包覆的铜基多孔油水分离膜。本发明提供了一种成本低廉且操作简单的含油废水的分离方法。本发明所制备的仿生油水分离膜,其油水混合物通量更高,防油污性能更强,可重复使用,应用范围广。可用于工业含油废水的处理和海上泄露原油的回收。
-
公开(公告)号:CN108444377A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810221724.7
申请日:2018-03-18
Applicant: 吉林大学
IPC: G01B7/16
Abstract: 一种基于规则微米裂纹阵列结构柔性应变传感器及其制备方法,柔性应变传感器包括柔性基底,柔性基底上预制有规则裂纹结构;溅射镀膜在柔性基底上的导电层;一对铜片电极,以及两引出铜线,电极位于导电层的两端,柔性基底是采用柔性聚合物制成的薄膜。本发明采用溶剂诱导法首先在聚苯乙烯培养皿上盖的内表面预制放射状规则裂纹阵列,再通过二次模板法将结构转移到PDMS柔性基底上,如此,裂纹在柔性基底的形成就不是通过破坏材料性质的方式,起到了保护材料的作用。该制备方法简单、成本低、可大面积制备。基于这种规则裂纹阵列的柔性应变传感器具有稳定性好、灵敏度高等优点,于可穿戴电子、智能机器人等领域。
-
-
-
-
-
-
-
-
-