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公开(公告)号:CN113025319B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202110251070.4
申请日:2021-03-08
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
摘要: 本发明公开了一种用于检测黄体酮的碳点及黄体酮检测方法,该碳点通过以下步骤制备得到:1)将姜黄素放入容器中,加热,得到中间产物;2)中间产物冷却至室温后,溶于乙醇中,离心;3)得到的离心液用透析袋透析,透析后的产物再冷冻干燥,得到碳点。本发明制备的碳点稳定性好、发光强度大,制备简单、成本低,黄体酮可对该碳点特异性增强荧光;本发明通过该碳点建立的黄体酮检测方法具有检测限低、检测准确可靠、检测速度快的特点,可提供灵敏准确的检测结果,在黄体酮特异性检测领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN117608067A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311673169.9
申请日:2023-12-07
摘要: 本发明公开了一种显微镜物镜以及显微镜,属于显微镜技术领域,包括由物方到像方依次同光轴设置的特定结构的十四个透镜,提供调整各个透镜的参数,可以在保证显微镜物镜具有高数值孔径的前提下,将显微镜物镜的单次成像视场数FN提升到35以上,可大大提高单次细胞微流控下的成像尺寸,可以为大尺寸细胞形态学的实时检测以及代谢分析提供强有力的支持,同时可有效对可见光波段的复消色差校正,平衡球差、彗差、像散、场曲、畸变、轴向色差及垂轴色差等多种像差对成像分辨率的影响,满足平场复消色差物镜的要求。
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公开(公告)号:CN112980434B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202110251096.9
申请日:2021-03-08
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
摘要: 本发明公开了一种用于检测绿原酸的硅量子点以及绿原酸检测方法,该硅量子点通过以下步骤制备得到:1)将APTES加入到超纯水中,得到A溶液;2)将邻苯二胺溶于乙醇中,得到B溶液;3)将A溶液、B溶液以及PEI混合共同加入到反应容器中,加热反应;4)反应结束后,冷却至室温,得到的产物使用透析袋透析,然后冷冻干燥,得到硅量子点。本发明制备的硅量子点对绿原酸具有荧光淬灭的特性,且还具有稳定性好、发光强度大的优点;本发明通过硅量子点建立的绿原酸检测方法具有高效灵敏、特异性强的特点,可提供灵敏准确的检测结果,在绿原酸特异性检测领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113025319A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110251070.4
申请日:2021-03-08
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
摘要: 本发明公开了一种用于检测黄体酮的碳点及黄体酮检测方法,该碳点通过以下步骤制备得到:1)将姜黄素放入容器中,加热,得到中间产物;2)中间产物冷却至室温后,溶于乙醇中,离心;3)得到的离心液用透析袋透析,透析后的产物再冷冻干燥,得到碳点。本发明制备的碳点稳定性好、发光强度大,制备简单、成本低,黄体酮可对该碳点特异性增强荧光;本发明通过该碳点建立的黄体酮检测方法具有检测限低、检测准确可靠、检测速度快的特点,可提供灵敏准确的检测结果,在黄体酮特异性检测领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112980434A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110251096.9
申请日:2021-03-08
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
摘要: 本发明公开了一种用于检测绿原酸的硅量子点以及绿原酸检测方法,该硅量子点通过以下步骤制备得到:1)将APTES加入到超纯水中,得到A溶液;2)将邻苯二胺溶于乙醇中,得到B溶液;3)将A溶液、B溶液以及PEI混合共同加入到反应容器中,加热反应;4)反应结束后,冷却至室温,得到的产物使用透析袋透析,然后冷冻干燥,得到硅量子点。本发明制备的硅量子点对绿原酸具有荧光淬灭的特性,且还具有稳定性好、发光强度大的优点;本发明通过硅量子点建立的绿原酸检测方法具有高效灵敏、特异性强的特点,可提供灵敏准确的检测结果,在绿原酸特异性检测领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116617257A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310177583.4
申请日:2023-02-28
IPC分类号: A61K33/44 , A61P31/04 , A61K33/34 , A61K31/496
摘要: 本发明公开了一种碳基材料抑菌剂、其应用、抗菌组合物及抗菌药物,该抑菌剂为采用包括环丙沙星、氯化铜二水合物、乙酸和超纯水在内的原料,通过一步水热法制备得到的掺铜碳点。本发明通过简单的水热法制备得到了一种以环丙沙星为前体、掺杂铜元素的碳基抗菌材料,该抗菌材料具有很高的水溶性,且高于环丙沙星溶解性;铜元素的掺杂能够进一步提高该抗菌材料对革兰氏阴性菌和革兰氏阳性菌的抗菌性能,其对大肠杆菌的最低抑菌浓度为2.5μg/mL左右,对金黄色葡萄球菌的最低抑菌浓度为5μg/mL左右;该碳基材料在抗菌方面具有良好的应用前景。
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