一种小鼠原位移植性肝癌模型的制备方法

    公开(公告)号:CN112262815A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202011160149.8

    申请日:2020-10-27

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 李巍 叶研硕 潘征

    Abstract: 本发明为一种小鼠原位移植性肝癌模型的制备方法,具体涉及一种适用于肝癌发生发展机制及抗肿瘤相关研究的小鼠原位肝癌模型的制备方法。小鼠麻醉后上腹正中切口入腹,无损伤止血钳行第一肝门阻断,于肝左叶以301/2号弯针头注入肝癌细胞0.05ml,电凝笔凝固针眼,无活动性出血后松解肝门阻断钳,关腹。本方法技术关键在于原位注射前行肝门阻断,控制入肝血流,使注入的肿瘤细胞在肝组织中局部驻留,克服了由于血流导致的肿瘤细胞流出、不局限种植、成瘤率低等缺陷,并显著减少了针眼出血过多导致的失血性休克死亡和肿瘤的腹腔种植,显著提高了造模的成功率。该模型对研究肝癌发生发展的机制和实验性药物治疗疗效的评价非常有价值。

    人参三醇制备具有神经保护活性化合物的方法

    公开(公告)号:CN101805388A

    公开(公告)日:2010-08-18

    申请号:CN201010145908.3

    申请日:2010-04-14

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 人参三醇制备具有神经保护活性化合物的方法,涉及人参三醇制备具有神经保护活性化合物的方法,公开这些化合物的制备方法:酸降解制备及其纯化方法。具体涉及化学名称分别为人参三醇衍生物:达玛-(E)-20(22)-烯-3β,6β,12β,25-四醇,20(R)-原人参三醇,20(R)-25-甲(乙)氧基-3β,6β,12β,20-四醇,20(R/S)-达玛烷-3β,6β,12β,20β,25-五醇。本发明反应条件温和,成本低,周期短,质量可控,产物易分离纯化,收率高,适合工业化生产,用以满足神经保护等药用资源的需求。

    隐孢子虫属及微小隐孢子虫种特异PCR检测试剂盒及检测方法

    公开(公告)号:CN101353690A

    公开(公告)日:2009-01-28

    申请号:CN200810050956.7

    申请日:2008-07-11

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: Y02A50/451

    Abstract: 本发明提供一种隐孢子虫属及微小隐孢子虫种特异PCR检测试剂盒,包括DNA裂解液、PCR反应液、隐孢子虫属和微小隐孢子虫种特异性引物及阳性对照微小隐孢子虫基因组DNA,利用PCR的特异性检测方法,根据分析属特异及种特异的诊断序列设计属和种特异引物,通过优化扩增条件来提高其敏感性,电泳分析直接观察扩增结果。本发明试剂盒设计严谨,简单易操作,灵敏性高,特异性强,能同时鉴定属特异和种特异隐孢子虫感染,结果判定准确客观。

    改性碳纤维、制备方法及电致界面改性的碳纤维增强树脂基复合材料

    公开(公告)号:CN113969498B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202111487273.X

    申请日:2021-12-07

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于复合材料界面改性技术领域,具体涉及改性碳纤维、制备方法及电致界面改性的碳纤维增强树脂基复合材料,该改性碳纤维的表面附着纳米壳聚糖颗粒,是通过将单向碳纤维浸泡在纳米壳聚糖的水包油或油包水乳液中,经超声处理、干燥后,再采用界面电致改性方法进行处理后得到;或,将纳米壳聚糖的水包油或油包水乳液制成纳米壳聚糖粉末,再采用静电吸附的方法将纳米壳聚糖粉末吸附在碳纤维的表面。其与树脂基体材料界面结合强度高,避免了增强纤维在基体中因界面结合力弱而当受到外载荷作用时被拔出,使增强相即纤维充分发挥其力学性能,得到的复合材料力学性能优异,同时还不会降低复合材料的韧性。

    改性碳纤维、制备方法及电致界面改性的碳纤维增强树脂基复合材料

    公开(公告)号:CN113969498A

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN202111487273.X

    申请日:2021-12-07

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于复合材料界面改性技术领域,具体涉及改性碳纤维、制备方法及电致界面改性的碳纤维增强树脂基复合材料,该改性碳纤维的表面附着纳米壳聚糖颗粒,是通过将单向碳纤维浸泡在纳米壳聚糖的水包油或油包水乳液中,经超声处理、干燥后,再采用界面电致改性方法进行处理后得到;或,将纳米壳聚糖的水包油或油包水乳液制成纳米壳聚糖粉末,再采用静电吸附的方法将纳米壳聚糖粉末吸附在碳纤维的表面。其与树脂基体材料界面结合强度高,避免了增强纤维在基体中因界面结合力弱而当受到外载荷作用时被拔出,使增强相即纤维充分发挥其力学性能,得到的复合材料力学性能优异,同时还不会降低复合材料的韧性。

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