一种氮掺杂石墨烯量子点及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110627046B

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN201910801991.6

    申请日:2019-08-28

    摘要: 本发明公开了一种氮掺杂石墨烯量子点及其制备方法和应用,属于荧光纳米材料技术领域。所述氮掺杂石墨烯量子点的制备方法,包括:将含有氨基芘的水溶液在碱性条件下水热反应制得所述的氮掺杂石墨烯量子点。本发明首次采用氨基芘同时作为碳源和氮源,在碱性溶液中通过一步水热法制得具有蓝色荧光的石墨烯量子点,制备方法简单、易操作、产率高,产物荧光量子产率高。合成的氮掺杂石墨烯量子点具有2‑3层石墨烯厚度、尺寸均一、具有单晶性;其荧光可被铁离子和细胞色素C特异性猝灭,有望用于痕量铁离子或细胞色素C的选择性检测;此外,本发明方法合成的氮掺杂石墨烯量子点具有电化学发光性质,有望构筑高灵敏的电化学传感体系。

    一种二氧化硅纳米孔道膜修饰玻碳电极及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110940715A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911175207.1

    申请日:2019-11-26

    摘要: 本发明公开了一种二氧化硅纳米孔道膜修饰玻碳电极及制备方法和应用。所述制备方法包括:(1)对玻碳电极进行电化学活化,制备电化学活化的玻碳电极;(2)在电化学活化的玻碳电极上制备二氧化硅纳米孔道薄膜,制得所述的二氧化硅纳米孔道膜修饰玻碳电极。本发明以电化学活化法对玻碳电极进行预处理,首次实现了玻碳电极上二氧化硅纳米孔道膜的稳定结合,同时提高对检测物的响应信号和电位分辨能力。本发明提供的二氧化硅纳米孔道膜修饰玻碳电极制备方法简单、对有机电化学小分子响应灵敏、电位分辨能力高,结合二氧化硅纳米孔道的预富集和防玷污、抗干扰能力,在复杂样品中多类活性组分的直接、高灵敏电化学检测方面具有巨大的应用前景。

    一种二氧化硅纳米孔道膜修饰玻碳电极及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110940715B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN201911175207.1

    申请日:2019-11-26

    摘要: 本发明公开了一种二氧化硅纳米孔道膜修饰玻碳电极及制备方法和应用。所述制备方法包括:(1)对玻碳电极进行电化学活化,制备电化学活化的玻碳电极;(2)在电化学活化的玻碳电极上制备二氧化硅纳米孔道薄膜,制得所述的二氧化硅纳米孔道膜修饰玻碳电极。本发明以电化学活化法对玻碳电极进行预处理,首次实现了玻碳电极上二氧化硅纳米孔道膜的稳定结合,同时提高对检测物的响应信号和电位分辨能力。本发明提供的二氧化硅纳米孔道膜修饰玻碳电极制备方法简单、对有机电化学小分子响应灵敏、电位分辨能力高,结合二氧化硅纳米孔道的预富集和防玷污、抗干扰能力,在复杂样品中多类活性组分的直接、高灵敏电化学检测方面具有巨大的应用前景。

    一种氮掺杂石墨烯量子点及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110627046A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910801991.6

    申请日:2019-08-28

    摘要: 本发明公开了一种氮掺杂石墨烯量子点及其制备方法和应用,属于荧光纳米材料技术领域。所述氮掺杂石墨烯量子点的制备方法,包括:将含有氨基芘的水溶液在碱性条件下水热反应制得所述的氮掺杂石墨烯量子点。本发明首次采用氨基芘同时作为碳源和氮源,在碱性溶液中通过一步水热法制得具有蓝色荧光的石墨烯量子点,制备方法简单、易操作、产率高,产物荧光量子产率高。合成的氮掺杂石墨烯量子点具有2-3层石墨烯厚度、尺寸均一、具有单晶性;其荧光可被铁离子和细胞色素C特异性猝灭,有望用于痕量铁离子或细胞色素C的选择性检测;此外,本发明方法合成的氮掺杂石墨烯量子点具有电化学发光性质,有望构筑高灵敏的电化学传感体系。

    一种氮掺杂石墨烯量子点及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110499155A

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201910700815.3

    申请日:2019-07-31

    摘要: 本发明公开了一种氮掺杂石墨烯量子点及其制备方法和检测汞离子和半胱氨酸的应用,属于荧光传感技术领域。所述制备方法包括将碳源化合物和氮源化合物溶于水得到混合水溶液,在碱性条件下水热反应制得所述的氮掺杂石墨烯量子点,所述碳源化合物为1,3,6-三硝基芘,氮源化合物为色氨酸,碱性条件由氢氧化钠调节。该制备方法产率高,可一次实现克级合成。由于高含量氮原子的掺杂,使得制得的氮掺杂石墨烯量子点具有蓝色荧光并具有独特的汞离子选择性。基于汞离子对氮掺杂石墨烯量子点荧光的猝灭,可实现对汞离子的灵敏荧光检测,检测限低。由于半胱氨酸可以恢复被汞离子猝灭的荧光,氮掺杂石墨烯量子点结合汞离子可实现对半胱氨酸的荧光检测。

    一种细胞膜包被纳米递药平台的制备方法

    公开(公告)号:CN116212037A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202211687900.9

    申请日:2022-12-27

    摘要: 本发明提供了一种细胞膜包被纳米递药平台的制备方法,属于载药系统技术领域。本发明将制备的NH2‑MIL‑88B(Fe)‑MG132材料用作药物载体,从而构建细胞膜包被纳米递药平台,进而达到靶向性化学动力治疗与表观遗传学调控联合治疗效果。本发明构建的递药平台具有靶向性强、低毒副作用的优点,不仅减少了浓聚于肿瘤微环境之前巨噬细胞的吞噬作用,同时也起到一定激活机体及肿瘤相关免疫活性的作用,甚至达到肿瘤细胞免疫原位死亡的效果。本发明的载药平台具有较高靶向性和特异性,无药物突释,水溶液稳定性,同时在肿瘤部位的聚集性更高的特点。

    一种肝癌多结节相关驱动基因的筛选方法及其应用

    公开(公告)号:CN115044677A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210724296.6

    申请日:2022-06-23

    发明人: 刘军杰 陈洁 罗涛

    摘要: 本发明公开了一种肝癌多结节相关驱动基因的筛选方法及其应用,属于医学技术领域。该方法包括以下步骤:(1)收集肝癌组织标本及对照癌旁标本;(2)提取样本DNA进行全外显子组测序;(3)生物信息学分析;(4)结合样本的病理学信息特征进行个性化分析,得到与肝癌多结节发生密切相关的驱动基因并进行功能富集。本发明筛选得到了多个与人类肝癌发生有关的驱动基因,如:MTOR、CDKN1A、MACF1、CHD8和KDM6B等。因此,本发明为多结节肝癌的精准医疗提供了科学依据。