-
公开(公告)号:CN117282260A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311224650.X
申请日:2023-09-21
申请人: 南京工业大学
IPC分类号: B01D53/85 , C12M1/00 , C12N1/12 , C12N1/20 , B01D53/62 , B01D53/86 , B01D53/72 , B01J35/04 , B01J23/44 , B01J37/00 , B33Y70/10 , B33Y80/00 , B33Y10/00 , C12R1/01 , C12R1/89
摘要: 本发明公开了一种利用化学催化耦合生物捕集实现温室气体甲烷资源化利用的反应系统和方法,所述反应系统包括级联的化学催化反应器和光生物反应器,所述化学催化反应器内固定有多孔催化剂,用于将通入所述反应系统的甲烷催化转化为二氧化碳;所述光生物反应器内固定有藻类生物,用于捕集所述二氧化碳,从而最终达到甲烷资源化利用的目的。
-
公开(公告)号:CN116656457A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310612499.0
申请日:2023-05-29
申请人: 南京工业大学
IPC分类号: C12M1/00 , C08J3/075 , C08L89/00 , C08L1/28 , C08L5/02 , C08L71/02 , C12N1/20 , C12N1/12 , C12R1/89 , C12R1/125
摘要: 本发明公开了一种微液滴群的生物反应器构建方法。属于生物反应器领域,其包含两个组分,第一组为细胞载体;第二个组为基质;两个组分混合后转移至模板中或采用3D打印等方式成型,然后固化得到微液滴群的生物反应器。本发明采用一步法可控制备核壳结构的水凝胶微球,以核相的微液滴为培养单元,实现细胞密度可调的封装;基质的混合与固化不影响核壳结构水凝胶微球内部的液体环境,一方面提高了微液滴群的生物反应器的机械强度,另一方面防止细胞的泄露,为细胞的生长与代谢提供了独立、平行的液体培养空间;本发明的构建方法简单、高效,可广泛的应用于悬浮细胞的单细胞或多细胞的培养,在生物催化、生物传感、组织工程等方面有巨大的应用前景。
-
公开(公告)号:CN115501394B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202211052893.5
申请日:2021-11-18
申请人: 南京工业大学
摘要: 本发明涉及一种颗粒凝胶复合支架及其制备方法和应用。该制备方法包括以下步骤:1)将一定体积分数的水凝胶颗粒加入至胶原蛋白溶液中,得到颗粒凝胶;2)将颗粒凝胶pH值调节至生理条件,并加入功能细胞形成共混物;3)将上述共混物转移至模板中或采用3D打印得到颗粒凝胶复合支架。该复合支架以颗粒凝胶为主要基质,包埋功能细胞,具有生物相容性好、抗收缩、模量可调等优点,可应用于3D打印或模具法的组织工程皮肤构建。
-
公开(公告)号:CN116287000A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310276952.5
申请日:2023-03-21
申请人: 南京工业大学
摘要: 本发明公开了一种基于植物细胞的活体功能材料,所述的活体功能材料由两部分组成,第一部分是作为活性单元的植物细胞,第二部分是尺寸在500纳米到1000纳米的颗粒水凝胶;植物细胞通过在颗粒水凝胶的生长构建活体功能材料。本发明利用植物细胞在颗粒凝胶中生长特性,基于颗粒凝胶提供植物细胞生长的场所,并利用颗粒凝胶的生物相容性和可注射性,对其进行生物打印赋型,采用本发明,可以实现植物细胞的三维培养,同时可以通过颗粒凝胶为载体增大细胞与培养基的接触面积,促进营养物质交换,实现植物细胞活体功能材料构建,在生物催化、生物传感、环境修复等方面具有潜在的用途。
-
公开(公告)号:CN115684313A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211399031.X
申请日:2022-11-09
申请人: 南京工业大学
IPC分类号: G01N27/327 , G01N27/48
摘要: 本发明属于乳酸检测技术领域,涉及一种用于唾液乳酸实时检测的生物传感器的制备方法及应用。通过MnFe PBA材料的热裂解制备了高性能MnFe@NCNTs复合材料,极大提升了电化学传感性能,基于该复合材料制备的传感印刷芯片表现出优异的电催化性质和电子传递能力。该检测芯片制备过程简易可控,易于实现规模化、产品化生产,基于该芯片的生物传感器能够实现真实唾液样本中乳酸的快速识别和动态响应,填补了目前市面上唾液乳酸实时检测产品的空白,极大提升了乳酸指标的检测效率。
-
公开(公告)号:CN115505160A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211068869.0
申请日:2022-09-01
申请人: 南京工业大学
IPC分类号: C08J9/00 , C08L87/00 , C08G81/00 , A61K9/50 , A61K47/36 , A61K47/34 , A61K47/42 , A61K38/28 , C12N5/00
摘要: 本发明公开了一种水凝胶微球载体的制备方法,包括以下步骤:将多乙烯基大分子单体和巯基化高分子溶解于去离子水或PBS缓冲液中,作为水相;将上述水相分散于油相中制成W/O油包水微液滴,微液滴的直径为30μm~1000μm;将微液滴放置于‑10~‑80℃或浸渍于液氮中反应后取出解冻,重复步骤三1~6次后,得到具有微米级大孔结构的水凝胶微球载体。本发明还公开了该制备方法所得水凝胶微球载体及其在担载胰岛素和细胞培养微载体中的应用。本发明避免了有机溶剂和造孔剂的使用,工艺温和;微球采用与疏水单体共聚的聚乙二醇和巯基高分子为骨架,生物相容性好,可促进生物活性材料在微球上的粘附。
-
公开(公告)号:CN114669291A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210485732.9
申请日:2022-05-06
申请人: 南京工业大学
摘要: 本发明公开了一种用于甲烷催化氧化的反蛋白结构催化剂颗粒,以无机纳米粒子为载体,表面负载催化氧化甲烷的催化剂,具有大孔‑介孔‑微孔的多级孔结构,其粒径范围为50~1000微米;制备方法包括:(1)利用乳液聚合法制备聚合微球;(2)将微球、无机纳米粒子和催化剂前驱体溶解在溶液中成为连续相,油相作为分散相,通过微流控技术,制备微液滴,将所得的微液滴干燥去除溶剂,得到有机无机杂化微球颗粒;(3)将(2)的有机无机杂化微球颗粒煅烧,从而获得反蛋白结构催化剂颗粒;该催化剂颗粒具有反蛋白结构,孔径大,表面负载催化剂,有利于甲烷的催化转化,孔道排列整齐有序可降低物质扩散阻力,为物质的扩散提供最佳流速及更高的效率。
-
公开(公告)号:CN111688189B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202010558310.0
申请日:2020-06-18
申请人: 南京工业大学
IPC分类号: B29C64/135 , B29C64/245 , B29C64/209 , B29C64/336 , B29C64/227 , B29C64/314 , B29C64/364 , B29C64/393 , B29C64/379 , B29C64/40 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y40/10 , B33Y40/20 , B33Y50/02 , B33Y70/10 , C09D11/03 , C09D11/101 , C09D11/102 , C09D11/14 , C09D11/107
摘要: 本发明公开了一种基于固着液滴制备结构色三维阵列图案的方法,主要是结合多轴机械臂定位和自动化连续供墨系统,采用胶体粒子组装和凝胶固化的方法在亲‑疏水图案化基底上沉积形貌可控、层数可调的三维结构色阵列图案。本方法可以实现固着液滴形成,保证打印墨水在基底上的均匀分配,同时液滴在竖直方向上可进行多次沉积,实现多层结构的构筑。本发明提出的制备结构色三维阵列图案的方法具有过程简单,微阵列像素点形状可任意设计、图案可调性强、色彩均一、重复性好等优势,同时,并联使用多种胶体墨水不仅可以实现多彩图案显示,还可以实现具有多层结构的光学编码阵列的构筑。
-
公开(公告)号:CN114099776A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111367445.X
申请日:2021-11-18
申请人: 南京工业大学
摘要: 本发明涉及一种用于组织工程皮肤的颗粒凝胶复合支架及其制备方法。其制备方法包括以下步骤:1)将一定体积分数的水凝胶颗粒加入至胶原蛋白溶液中,得到颗粒凝胶;2)将颗粒凝胶pH值调节至生理条件,并加入功能细胞形成共混物;3)将上述共混物转移至模板中或采用3D打印得到颗粒凝胶复合支架。该复合支架以颗粒凝胶为主要基质,包埋功能细胞,具有生物相容性好、抗收缩、模量可调等优点,可应用于3D打印或模具法的组织工程皮肤构建。
-
公开(公告)号:CN102127101A
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN201110001020.7
申请日:2011-01-05
申请人: 南京工业大学
摘要: 本发明涉及一种多稀土有机配合物及其制备方法,它的通式为(EuxTb1-x)yRe1-y(M)zN;其中Re为稀土元素Sm、La、Gd、Y、Tm、Ce或Dy中的一种;M为丙烯酸、甲基丙烯酸、丙二酸、丁二酸、己二酸、苯甲酸或对苯二甲酸;N为1,10-菲罗啉;x=0.01~0.9,y=0.1~1,z=1.5或3;将稀土氯化物、羧酸和1,10-菲罗啉的乙醇溶液混合反应,产生白色沉淀,搅拌;将产物静置陈化;抽滤,洗涤;燥箱中烘干,即得到多稀土有机配合物。本发明所制备的多稀土有机配合物在紫外区域具有较强吸收,发射光谱在可见光区发射峰强度可达107cps以上,颜色可在红、黄、绿三色间调节。
-
-
-
-
-
-
-
-
-