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公开(公告)号:CN112402449B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202011279327.9
申请日:2020-11-16
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明一种类普鲁士蓝纳米材料,包括类普鲁士蓝纳米颗粒Ru@PB,所述类普鲁士蓝纳米颗粒Ru@PB为将金属钌配合至普鲁士蓝纳米颗粒上所获得,所述类普鲁士蓝纳米颗粒Ru@PB的直径为50~100nm,还提供了一种上述类普鲁士蓝纳米材料在抗菌纳米材料领域中的应用。相比较现有技术,采用了纳米材料与金属钌进行合成,金属钌取代了普鲁士蓝纳米颗粒中的铁元素,与传统的普鲁士蓝纳米颗粒相比,金属钌本身就具有较强的抗菌能力,金属钌的加入使得普鲁士蓝纳米颗粒具有更强的抗菌能力,也使本身具有耐药性的细菌被抑制生长。
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公开(公告)号:CN113578215A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110884563.1
申请日:2021-08-03
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明涉及一种硒—金复合纳米材料及其制备方法,首先利用硒源、金源和各自所需还原剂分别制备出硒纳米球和金纳米球,其次在硒球表面涂覆聚乙烯亚胺,最后通过静电吸引在硒球表面粘附金纳米球,制备得到硒‑金复合纳米材料。该制备方法简单,是以一种新的结构存在的复合型纳米材料,实验条件温和产率高。所得产物硒球平均粒径为240±10nm,金球平均粒径为30±5nm,硒‑金复合材料的平均粒径为270±10nm。本发明首次提出一种新型双球共存的硒‑金复合纳米材料的制备方法,为复合纳米材料的协同作用提供了新思路。
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公开(公告)号:CN112472806B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202011280818.5
申请日:2020-11-16
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明涉及一种Sph‑Ru‑MMT@PZ纳米抗菌剂,所述Sph‑Ru‑MMT@PZ纳米颗粒为将蒙脱石MMT和光敏剂酞菁锌PZ依次加载至纳米钌配合物颗粒Sph‑Ru上所获得,所述纳米颗粒Sph‑Ru‑MMT@PZ的直径为85~155nm;本发明还提供了一种Sph‑Ru‑MMT@PZ纳米抗菌剂在抗大肠杆菌领域中的应用。本发明MMT加载到Sph‑Ru纳米颗粒上,然后锚定在大肠杆菌膜的外表面上,并且膜锚定功能性光敏剂酞菁锌光敏剂酞菁锌PZ用670nm近红外NIR光照射,会通过产生活性氧ROS破坏细菌的结构,从而导致大肠杆菌裂解,Sph‑Ru‑MMT@PZ纳米抗菌剂具有靶向细胞膜能力,有效提高抗菌活性。
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公开(公告)号:CN112402449A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011279327.9
申请日:2020-11-16
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明一种类普鲁士蓝纳米材料,包括类普鲁士蓝纳米颗粒Ru@PB,所述类普鲁士蓝纳米颗粒Ru@PB为将金属钌配合至普鲁士蓝纳米颗粒上所获得,所述类普鲁士蓝纳米颗粒Ru@PB的直径为50~100nm,还提供了一种上述类普鲁士蓝纳米材料在抗菌纳米材料领域中的应用。相比较现有技术,采用了纳米材料与金属钌进行合成,金属钌取代了普鲁士蓝纳米颗粒中的铁元素,与传统的普鲁士蓝纳米颗粒相比,金属钌本身就具有较强的抗菌能力,金属钌的加入使得普鲁士蓝纳米颗粒具有更强的抗菌能力,也使本身具有耐药性的细菌被抑制生长。
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公开(公告)号:CN106279068B
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201610638132.6
申请日:2016-08-05
Applicant: 安徽农业大学
IPC: C07D301/12 , C07D303/04 , B01J31/22 , A01N43/20 , A01P7/04 , A01P19/00
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明公开了一种环氧丙烷类化合物的选择性合成方法,属于有机合成技术领域。本发明方法采用特殊的催化剂,显著提高从(Z,Z,Z)‑3,6,9‑十八碳三烯生成Z3,Z9‑6,7‑环氧‑十八碳二烯的得率,底物可选择性地合成Z3,Z9‑6,7‑环氧‑十八碳二烯,副产物少。而且本发明方法得到的反应混合物可以低极性有机溶剂萃取,不需要后续的液相分离,更不需要对Z3,Z9‑6,7‑环氧‑十八碳二烯与(Z,Z,Z)‑3,6,9‑十八碳三烯进行配比条件,萃取物即为具有活性的引诱剂,可以直接应用。
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公开(公告)号:CN112472806A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011280818.5
申请日:2020-11-16
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明涉及一种Sph‑Ru‑MMT@PZ纳米抗菌剂,所述Sph‑Ru‑MMT@PZ纳米颗粒为将蒙脱石MMT和光敏剂酞菁锌PZ依次加载至纳米钌配合物颗粒Sph‑Ru上所获得,所述纳米颗粒Sph‑Ru‑MMT@PZ的直径为85~155nm;本发明还提供了一种Sph‑Ru‑MMT@PZ纳米抗菌剂在抗大肠杆菌领域中的应用。本发明MMT加载到Sph‑Ru纳米颗粒上,然后锚定在大肠杆菌膜的外表面上,并且膜锚定功能性光敏剂酞菁锌光敏剂酞菁锌PZ用670nm近红外NIR光照射,会通过产生活性氧ROS破坏细菌的结构,从而导致大肠杆菌裂解,Sph‑Ru‑MMT@PZ纳米抗菌剂具有靶向细胞膜能力,有效提高抗菌活性。
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公开(公告)号:CN106279068A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610638132.6
申请日:2016-08-05
Applicant: 安徽农业大学
IPC: C07D301/12 , C07D303/04 , B01J31/22 , A01N43/20 , A01P7/04 , A01P19/00
CPC classification number: Y02P20/52 , C07D301/12 , A01N43/20 , B01J23/30 , B01J27/188 , B01J31/1691 , B01J31/2213 , B01J31/34 , B01J35/0006 , B01J2231/72 , B01J2531/0241 , B01J2531/842 , C07D303/04
Abstract: 本发明公开了一种环氧丙烷类化合物的选择性合成方法,属于有机合成技术领域。本发明方法采用特殊的催化剂,显著提高从(Z,Z,Z)-3,6,9-十八碳三烯生成Z3,Z9-6,7-环氧-十八碳二烯的得率,底物可选择性地合成Z3,Z9-6,7-环氧-十八碳二烯,副产物少。而且本发明方法得到的反应混合物可以低极性有机溶剂萃取,不需要后续的液相分离,更不需要对Z3,Z9-6,7-环氧-十八碳二烯与(Z,Z,Z)-3,6,9-十八碳三烯进行配比条件,萃取物即为具有活性的引诱剂,可以直接应用。
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