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公开(公告)号:CN115232477B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202210526781.2
申请日:2022-05-16
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种温敏树枝化明胶荧光微球、其制备方法及其应用,采用烷氧醚树形基元修饰天然大分子明胶,制备新型温度响应性树枝化改性明胶。采用液滴微流控方法,以树枝化改性明胶为前驱液,无需外加还原剂,通过一步法制备多功能温敏树枝化明胶荧光微球。该微球尺寸可控,粒径均一,单分散性好,具有良好温度响应性、荧光特性和生物相容性。本发明方法简单快捷、绿色环保,能在微通道中同时进行光交联聚合反应与原位还原反应,聚合速率快,还原能力强,形成金纳米簇粒径小、稳定性好,赋予微球稳定、强烈的荧光特性。微球稳定的荧光特性可提供高对比度成像效果,在癌症治疗药物、药物控释、生物催化、细胞培养和生物传感领域应用广泛。
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公开(公告)号:CN114181801A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111389239.9
申请日:2021-11-22
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种液滴微流控重力定位构建高通量细胞团模型的方法,利用液滴微流控方法高通量制备多细胞微液滴,通过调整细胞浓度调控细胞团的大小。于细胞培养箱中静置,依靠重力沉降形成细胞堆积体,培养后细胞间黏连成细胞团。初步形成细胞团的时间仅需12小时。该凝胶生物相容性好,在凝胶—溶胶转变温度以下形成物理凝胶、升温至凝胶—溶胶转变温度处于液体状态。在凝胶—溶胶转变温度以下进行细胞团培养,在凝胶—溶胶转变温度以上进行细胞团的回收。本发明构筑细胞团的优势在于通量高、耗时短、一致性好、回收简便、同时封闭的芯片环境下减少与空气接触所带来的污染。本发明的细胞团模型构筑方法可真正应用于药物活性和物质毒性筛选等领域。
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公开(公告)号:CN113514407A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110708548.1
申请日:2021-06-25
Applicant: 上海大学
IPC: G01N21/31
Abstract: 本发明公开了一种基于核酸调控聚合物温敏相变的核酸可视化检测新方法,涉及生物医学检测技术领域,核酸与特定聚合物结合后,随着温度变化溶液整体表现出明显的透过率变化,且透过率的变化与体系中的核酸浓度负相关。本发明以核酸浓度为横坐标,透过率为纵坐标,拟合得到核酸浓度与透过率的关系曲线,即标准曲线。检测时把一定体积的核酸与聚合物混合后,将特定温度下的透过率与标准曲线对照即可确定体系中的核酸浓度,由此提出一种用于核酸可视化检测的新方法。本发明方法检测效率高,检测成本低,检测精度高。
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公开(公告)号:CN115232477A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210526781.2
申请日:2022-05-16
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种温敏树枝化明胶荧光微球、其制备方法及其应用,采用烷氧醚树形基元修饰天然大分子明胶,制备新型温度响应性树枝化改性明胶。采用液滴微流控方法,以树枝化改性明胶为前驱液,无需外加还原剂,通过一步法制备多功能温敏树枝化明胶荧光微球。该微球尺寸可控,粒径均一,单分散性好,具有良好温度响应性、荧光特性和生物相容性。本发明方法简单快捷、绿色环保,能在微通道中同时进行光交联聚合反应与原位还原反应,聚合速率快,还原能力强,形成金纳米簇粒径小、稳定性好,赋予微球稳定、强烈的荧光特性。微球稳定的荧光特性可提供高对比度成像效果,在癌症治疗药物、药物控释、生物催化、细胞培养和生物传感领域应用广泛。
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公开(公告)号:CN115418006B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202210985264.1
申请日:2022-08-17
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种基于丙烯酰化明胶的微凝胶、其制备方法及其应用,采用微流控方法结合在线光聚合反应,高通量制备一种丙烯酰化明胶微凝胶,及其在生物活性物质包封方面的应用。首先利用液滴微流控技术高通量制备丙烯酰化明胶微液滴,之后在微流控管道上方放置一个与光引发剂配套的可见光光源,实现在线连续生产GelA微液滴并固化形成微凝胶颗粒。在线包封物质只需把活性物质与水相预先混合。本发明结合了液滴微流控技术可高通量生产尺寸均一性液滴的优点,又兼具GelA低粘度、高光聚合效率和良好生物相容性的优势,能够用于高效率和高质量生产生物相容性微凝胶,制备过程也具有生物相容性,能够满足在线包封生物分子和细胞的需求。
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公开(公告)号:CN118362556A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410528493.X
申请日:2024-04-29
Applicant: 上海大学
IPC: G01N21/82
Abstract: 本发明公开了一种基于热响应聚合物识别核酸长度的方法,适用于生物医学核酸检测领域。此聚合物与不同长度的核酸结合后,可导致溶液的浊点显著变化,从而实现核酸长度的有效检测。本发明的显著优势包括对短片段核酸长度差异的高精度识别能力,以及操作的简便性和低成本。此外,本技术通过调整实验条件,可扩展识别范围并与现有多种核酸编辑技术(如限制性内切酶、连接酶以及CRISPR‑Cas技术)兼容,适用于核酸编辑效果的评估。这些特性预示着本发明在核酸检测和生物技术领域的广泛应用潜力。
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公开(公告)号:CN114292393A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111530255.5
申请日:2021-12-14
Applicant: 上海大学
IPC: C08G65/00 , C07C235/38 , C07C231/02 , C09K23/42
Abstract: 本发明公开了一种含氟表面活性剂、其制备方法及其应用。所述的含氟表面活性剂通过酰胺键将疏水的氟链和树形烷氧醚基元共价连接。目前酰胺键的构筑方式普遍分两步走:第一步先将氟链上羧基酰氯化,第二步再与含氨基的亲水基元酰胺化。为了简化反应路线、追求温和的反应条件、更加安全的实验环境,本发明提出了一步法酰胺化制备含氟表面活性剂的方法。并且,基于丰富的树形烷氧醚拓扑结构获得了一种具有温敏特性的含氟表面活性剂,其制备的液滴有望应用于通过温度刺激按需释放载体分子。
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公开(公告)号:CN113754829A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202110674703.2
申请日:2021-06-18
Applicant: 上海大学
IPC: C08F251/00 , C08F220/30 , C08F2/48 , C12N9/08 , C12N11/087 , C12N5/09 , A61K47/69 , A61K47/58 , A61K47/64
Abstract: 本发明公开了一种树形聚合物/改性明胶复合微凝胶、其制备方法及其应用,结合温度响应性的树形烷氧醚聚合物与生物相容性和生物可降解性的改性明胶于一体,通过液滴微流控技术,制备了一类尺寸均一的合成高分子/天然高分子智能复合微凝胶。基于树形烷氧醚基元独特的拓扑结构所提供的对客体分子有效包络与环境屏蔽能力,该复合微凝胶可作为活性生物分子的智能载体,实现对客体分子的有效包络,并能在酸性条件或高温环境维持较高催化活力。此外,本发明结合了天然高分子的生物特性,该复合微凝胶可用作细胞培养基质材料,促进细胞的黏附与增殖。基于该复合微凝胶这些优异的性质,在生物医药、细胞培养、组织工程领域具有非常广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111665676A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010452944.8
申请日:2020-05-26
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种液晶限域空间组装体微阵列的构建方法及其制备的液晶复合材料,将液晶在限域空间形成有序组装体、并在二维平面排列成微阵列。本发明利用具有微腔阵列结构弹性体形成组装微腔,将液晶材料填充其间,在限域条件下形成一致或渐变液晶组装体阵列,通过腔体的结构和性质调控形成的液晶组装体的微观组织结构,通过添加高分子材料调节液晶的条纹间距,通过紫外光聚合实现对该液晶自组织结构的固定。本发明能在微米尺度制备和调控液晶组装体,突破了宏观方法在液晶结构精密构建上局限,获得的组装体阵列各个单元规整一致,适合生产应用。本发明所得液晶组装体阵列的微观光学结构,在非线性光学器件、智能传感器应用上都具有重要价值。
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公开(公告)号:CN110183595A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910187505.6
申请日:2019-03-13
Applicant: 上海大学
IPC: C08F289/00 , C08F220/30 , C08J9/28 , C12N5/00
Abstract: 本发明涉及一种烷氧醚树形聚合物/明胶复合冷冻凝胶、其制备方法及其应。本发明利用经过甲基丙烯酸酐改性后的明胶和具有优异温度敏感行为的烷氧醚树枝化基元作为原材料,利用氧化还原反应,通过单向冷冻的方法制备了具有适中的力学性能、定向的多孔结构、温度响应型的一系列智能水凝胶,通过调控不同组分的比例和制冷速率实现了凝胶孔径和力学性能的可调。该方法工艺简单、安全有效、不采用有机溶液。通过细胞培养,结果显示该凝胶对细胞具有良好的黏附性能,细胞具有较高的存活率,且细胞的生长形态受凝胶孔径和形貌所控制。本发明所得的水凝胶可应用细胞基质的模拟,也可以应用与其它组织工程以及药物控释领域。
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