利用多孔纳米材料制备核酸酶的仿生催化剂

    公开(公告)号:CN114100690B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202111474311.8

    申请日:2021-12-03

    申请人: 南开大学

    摘要: 本发明针对核酸酶存在的稳定性差、造价昂贵、运输、储存成本高的缺点,创造性地筛选和设计多孔纳米材料作为催化剂,利用其易于修饰,高稳定性,高比表面积和多孔性等优良特性,制备新型核酸酶的仿生催化剂,以克服酶自身的缺点。从而制备易于储运、加工、使用的核酸酶仿生催化剂,可有效降低其保存难度和成本。用此技术制备的核酸酶仿生催化剂有很好的催化活性,具有温度、溶剂、储存等稳定性,此技术在食品、生物医药、化工等领域具有广泛的应用前景。

    一种蛋白分子的分离方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116535457A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202210099297.6

    申请日:2022-01-26

    申请人: 南开大学

    摘要: 本发明针对传统蛋白质吸附分离材料所存在的问题,理性地设计一种基于多孔框架材料的蛋白分离纯化介质,从而实现目标蛋白分子的选择性吸附。此外,本发明吸附剂具有pH响应,可通过调节pH等来调控材料带电性,从而调控目标蛋白分子的吸附和释放。用此技术制备的新型吸附剂具有高效和高选择性,可实现对于复杂蛋白料液中的选择性吸附提取,且释放出来的目标蛋白分子保持完整结构和高蛋白活性。此技术也拓展了蛋白分离纯化吸附剂的种类和新型多孔材料的应用范围。

    一类能在干燥空气中富集水的金属-有机框架材料、其制备及应用

    公开(公告)号:CN115193403A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202110393242.1

    申请日:2021-04-12

    申请人: 南开大学

    摘要: 本发明涉及一类金属‑有机框架材料ZPF‑2‑M‑X的制备及其在干燥空气中富集水的应用。该类金属‑有机框架材料,由有机配体2‑羟基‑5‑卤素嘧啶和二价金属离子通过配位而获得。采用此方法得到的金属‑有机框架材料具有可逆吸脱附水蒸气特性,作用湿度低,较大的比表面积和规整的且可调的孔道结构,有利于在干燥空气中进行液态水的收集。得到的金属‑有机框架材料在低温下,可以吸收干燥空气中的水蒸气,而在高温下又可以释放,从而冷凝并收集成为液态水。此过程可以进行多轮循环。集水速率最高可达7.2L/kg/d。

    一类富偶氮键共价有机框架材料的制备及其在质子导电和燃料电池应用

    公开(公告)号:CN110982085B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN201911289365.X

    申请日:2019-12-11

    申请人: 南开大学

    发明人: 张振杰 陈瑶 杨毅

    IPC分类号: C08G83/00 H01M8/103

    摘要: 本发明使用分步合成策略先制得一系列三羟基取代的芳香偶氮化合物构筑单元(命名为Azo‑R,R=NHBoc,NH2,p‑phenyl‑NHBoc,CHO,B(OH)2,CN,CH2CN等),然后以它们作为前体合成了一系列稳定的、高结晶性和高比表面的新型共价有机框架(COFs)材料。通过表征发现这些COFs拥有较高的比表面积和优良的化学稳定性,能在各种常见的有机溶剂(丙酮、二氯甲烷、DMF等)、浓盐酸(12M)、浓碱NaOH(12M)、沸水中稳定。此外,它们显示出良好的亲水性和高的水蒸气吸附能力,这些特征使得该类COFs成为一种理想的质子导电材料。在负载了磷酸后,这些COFs实现了超高的质子导电能力,导电率能达到1.13×10‑1S/cm,这个值可以与商业Nafion的值(~1.1×10‑1S/cm)相媲美。这些COFs能容易制备成质子交换膜器件并应用于氢氧燃料电池。

    多孔框架材料在面膜中的应用

    公开(公告)号:CN107349111B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201710604783.8

    申请日:2017-07-24

    申请人: 南开大学

    摘要: 本申请针对传统面膜基质刺激性强、清洁能力一般、添加的均相防腐剂易导致皮肤过敏发炎、活性物质利用不充分等问题,创造性地利用多孔框架材料强吸附性、抗菌性,能够将活性成分缓释的性能将现有面膜技术中的难题解决。同时,经过大量实验和长期摸索,建立了用作不同种类面膜的多孔框架材料的筛选标准,并根据材料结构研究了多孔框架材料与客体分子的相互作用机制。

    多孔纳米材料在调控胚胎干细胞多能性中的应用

    公开(公告)号:CN111424009A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN202010194256.6

    申请日:2020-03-19

    申请人: 南开大学

    IPC分类号: C12N5/0735

    摘要: 本发明针对传统的维持胚胎干细胞多能性所需的白血病抑制因子(LIF)存在的价格昂贵、稳定性差等问题,创造性的应用多孔纳米材料来调控小鼠胚胎干细胞的多能性。多孔纳米材料(有机多孔纳米材料和无机多孔纳米材料)能够在不添加白血病抑制因子(LIF)的培养条件下,对胚胎干细胞多能性具有调控作用。多孔纳米材料拥有良好的生物相容性,节约成本,利于储存等优点,将更好地推动胚胎干细胞的基础研究及应用。

    一种基于多孔框架材料的复合新型生物制剂

    公开(公告)号:CN110041396A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910008528.6

    申请日:2019-01-04

    申请人: 南开大学

    IPC分类号: C07K1/00 C12N9/96

    摘要: 本申请针对某些生物制品稳定性差,无法常温储运,在灾害等紧急情况下难以妥善保存、方便使用等问题,创新性地将多空框架材料应用于生物分子的保存,提高其稳定性,利用多孔框架材料/生物分子复合物,对生物分子进行包裹,从而达到保护效果。在保持生物分子活性的前提下,该系统可实现多孔材料与生物分子的高效分离和回收。在开发出这一生物分子保护体系的同时,我们全面检测和评估了各项性能,解决了合成、保存、释放等技术问题,并实现了良好的技术效果,可以有效保护生物分子,作为生物制剂用于储运和制备。

    制备多孔框架材料为基质的色谱固定相用于手性分离

    公开(公告)号:CN109569026A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811588586.2

    申请日:2018-12-25

    申请人: 南开大学

    IPC分类号: B01D15/38

    摘要: 本发明制备了多孔框架材料为基质的色谱固定相并用于手性分离研究。针对传统手性色谱柱固定相的载体材料可能存在的稳定性差、手性拆分剂负载率低、手性拆分剂易流失、适用性局限等问题,创造性地设计开发多孔框架材料(如金属有机框架材料、共价有机框架材料等)作为具有广泛适用性的新型载体材料,通过共价、吸附、包埋、交联等手段高效负载手性拆分剂(如蛋白、酶、大环类抗生素等),从而制备高效耐用的各类手性固定相,作为用于色谱法手性分离(如高效液相色谱、毛细管色谱等)的新型高性能色谱柱填料。用此技术制备的各类手性固定相有很好的分离效率,具有高稳定性和耐用性,成功应用于手性氨基酸及手性药物等各种手性物质的高效分离。此技术大大提高了手性色谱柱分离的适用范围和使用寿命。

    带温度补偿的高性能电压控制晶体振荡器电路

    公开(公告)号:CN106059498A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610443932.2

    申请日:2016-06-21

    申请人: 南开大学

    IPC分类号: H03B5/04

    CPC分类号: H03B5/04

    摘要: 一款高线性度、低相位噪声带温度补偿的高性能电压控制晶体振荡器电路。包括电压控制晶体振荡器、低压差线性稳压器、电流镜、振荡器偏置电流修调网络、温度补偿模块。本发明中可变电容采用新型结构,使得电压控制晶体振荡器VCXO的电压‑频率特性具有较高的线性度。振荡器偏置电流修调网络可适当调节振荡器的偏置电流,得到最小相位噪声的输出频率。温度补偿模块补偿VCXO的温度偏移,使得VCXO的电压‑频率特性曲线在不同的温度下重合。发明的高线性度、低相位噪声带温度补偿的高性能电压控制晶体振荡器可用在高精度温度补偿晶体振荡器中。

    共价有机框架材料固定化生物催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118064421A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410203016.6

    申请日:2024-02-23

    申请人: 南开大学

    摘要: 本申请涉及生物催化剂技术领域,公开了一种共价有机框架材料固定化生物催化剂及其制备方法和应用。共价有机框架材料固定化生物催化剂的制备方法,包括:将含醛基官能团的单体溶于PBS缓冲液,配制第一溶液;将含氨基或酰肼官能团的单体溶于PBS缓冲液,配制第二溶液;将生物催化剂重悬于第一溶液中,再将第二溶液加入第一溶液,混合均匀,得到前驱液;前驱液在催化剂的作用下进行缩合反应,离心收集固体,即得。本申请以共价有机框架材料作为固定化载体,使酶分子精准、均匀有序的固定在微生物细胞表面,同时对整个微生物细胞进行共固定化。本申请的共价有机框架材料共固定生物催化剂,结合强度高、对不良环境的耐受性高,传质距离短,催化效果好。