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公开(公告)号:CN115710581A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211436499.1
申请日:2022-11-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种提高酶利用率的蛋白质囊泡聚集体的构建方法,包括:通过在蛋白质囊泡构筑基元中引入葡聚糖,完成蛋白质囊泡的糖基功能化;采用经典的溶胶‑凝胶法制备介孔二氧化硅纳米粒子,通过硅烷偶联剂与4‑甲酰基苯硼酸顺序进行氨基与苯硼酸基团修饰,得到苯硼酸化介孔二氧化硅纳米粒子;基于利用苯硼酸与多糖的生物正交反应,使得苯硼酸接枝的介孔二氧化硅纳米粒子充当连接剂从而形成蛋白质囊泡聚集体;通过这种结构阻碍负载酶的蛋白质囊泡通过小孔径毛细管,使其留在重力流空柱中并进行多次酶催化反应。本发明酶催化反应高效专一,灵活可控,并且采用蛋白质膜包覆的方式负载酶,在极大保证酶的可逆催化活性前提下,酶的利用率提升高达3倍。
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公开(公告)号:CN111020004B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN201911383849.0
申请日:2019-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C12Q1/58
Abstract: 一种具有Janus结构人工细胞模型的尿素传感器的制备方法,属于催化检测领域。所述方法为:将脲酶水溶液加入到三丁酸甘油酯与油酸的混合溶液中,震荡静置制得基于脲酶的人工细胞模型;配置磷脂溶液,加入到20~40μL三乙酸甘油酯中,震荡静置30min,制得基于磷脂的人工细胞模型;将两种已经沉降的人工细胞模型震荡,得到混合均匀的两种微乳液,静置除去上清液,即得到具有尿素传感功能的Janus结构人工细胞模型。本发明利用Janus结构人工细胞模型的尿素传感器检测尿素浓度,选择性高、操作简单、方便携带和运输、不需要特殊仪器,检测时间小于1min,数据重现性好,一次制备(1mL人工细胞模型)可供1000次测量,线性检测范围为0.1mg/mL~10mg/mL。
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公开(公告)号:CN111020004A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911383849.0
申请日:2019-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C12Q1/58
Abstract: 一种具有Janus结构人工细胞模型的尿素传感器的制备方法,属于催化检测领域。所述方法为:将脲酶水溶液加入到三丁酸甘油酯与油酸的混合溶液中,震荡静置制得基于脲酶的人工细胞模型;配置磷脂溶液,加入到20~40μL三乙酸甘油酯中,震荡静置30min,制得基于磷脂的人工细胞模型;将两种已经沉降的人工细胞模型震荡,得到混合均匀的两种微乳液,静置除去上清液,即得到具有尿素传感功能的Janus结构人工细胞模型。本发明利用Janus结构人工细胞模型的尿素传感器检测尿素浓度,选择性高、操作简单、方便携带和运输、不需要特殊仪器,检测时间小于1min,数据重现性好,一次制备(1mL人工细胞模型)可供1000次测量,线性检测范围为0.1mg/mL~10mg/mL。
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公开(公告)号:CN110511397A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910824315.0
申请日:2019-09-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于油水界面氧化聚合法原位合成聚邻苯二胺纤维制备Pickering乳液的方法,属于Pickering乳液制备技术领域。所述方法为:使用超纯水分别配制浓度为0.04~0.2mol/L的oPD溶液和浓度为0.9~1.5mol/L的FeCl3溶液;配制油相溶液:配制超纯水饱和的异辛醇溶液;将配制的oPD溶液和FeCl3溶液混合,迅速向混合溶液中加入油相溶液,在避光条件下,旋涡搅拌9~15h,得到Pickering乳液。本发明利用氧化聚合反应原位形成以聚邻苯二胺纤维材料为乳化剂的Pickering乳液;该Pickering乳液具有良好的稳定性,能够达到放置5天以上不改变形貌;该Pickering乳液中的液滴尺寸可调控。
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公开(公告)号:CN115710581B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202211436499.1
申请日:2022-11-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种提高酶利用率的蛋白质囊泡聚集体的构建方法,包括:通过在蛋白质囊泡构筑基元中引入葡聚糖,完成蛋白质囊泡的糖基功能化;采用经典的溶胶‑凝胶法制备介孔二氧化硅纳米粒子,通过硅烷偶联剂与4‑甲酰基苯硼酸顺序进行氨基与苯硼酸基团修饰,得到苯硼酸化介孔二氧化硅纳米粒子;基于利用苯硼酸与多糖的生物正交反应,使得苯硼酸接枝的介孔二氧化硅纳米粒子充当连接剂从而形成蛋白质囊泡聚集体;通过这种结构阻碍负载酶的蛋白质囊泡通过小孔径毛细管,使其留在重力流空柱中并进行多次酶催化反应。本发明酶催化反应高效专一,灵活可控,并且采用蛋白质膜包覆的方式负载酶,在极大保证酶的可逆催化活性前提下,酶的利用率提升高达3倍。
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