一种复用光纤葡萄糖荧光传感器及其检测葡萄糖浓度的方法

    公开(公告)号:CN118010689A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410099962.0

    申请日:2024-01-24

    申请人: 淮阴工学院

    IPC分类号: G01N21/64

    摘要: 本发明涉及液体识别检测技术领域,公开了一种复用光纤葡萄糖荧光传感器及其检测葡萄糖的方法,该传感器采用光纤构建检测探针,在光纤表面吸附亚甲基蓝分子,利用亚甲基蓝与葡萄糖氧化还原反应来识别葡萄糖并产生荧光信号,最后检测荧光信号,获得被检测分子的数量信息。本发明避免了传统检测葡萄糖方法的操作繁琐、检测装置寿命短和测定结果不稳定的问题,具有高灵敏度、操作简单,可复用性等特性,可以实现对葡萄糖分子的快速、直接的测量。

    一种高效稳定的可见光光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114308075A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111440951.7

    申请日:2021-11-30

    申请人: 淮阴工学院

    摘要: 本发明公开了一种高效稳定的可见光光催化剂,主要由CdS、碳和过渡金属Fe、Co、Ni组成。本发明还公开了其制备方法,先将CdS纳米晶和葡萄糖超声分散于超纯水中,水热反应数小时,即得到了碳包覆的CdS纳米晶;然后通过采用光沉积的方法将过渡金属元素Fe、Co、Ni中的一种或多种原位沉积于碳包覆层的表面之上,接着超声清洗并离心分离出产物;最后在惰性气氛的保护下烧结得到最终产物。通过本发明方法所制备的复合光催化剂材料,在可见光光谱范围内具有优异的光催化性能,而且物理化学性质稳定。过渡金属元素的沉积不仅可以优化所制备催化剂的光催化析氢效果,而且可以促进表面碳的石墨化,从而进一步地提高光生载流子的传输效率。

    一种基于还原石墨烯的活性氧纳米探测探针的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116593433A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310394104.4

    申请日:2023-04-13

    申请人: 淮阴工学院

    IPC分类号: G01N21/64

    摘要: 本发明涉及生物活性分子检测技术领域,公开了一种基于还原石墨烯的活性氧纳米探测探针的制备方法及其应用,其制备方法为:步骤一、将活性氧传感分子RedoxSensor Red CC‑1溶解于DMSO得溶液A,氨基化还原石墨烯分散于水中得溶液B;步骤二、将所述溶液A滴入所述溶液B中,摇床振荡;步骤三、将步骤二所得物离心处理后弃上清液,然后加入去离子水并超声分散,得基于还原石墨烯的活性氧纳米探测探针。本发明制备的传感探针避免了原本探针检测的繁琐操作,降低了检测成本,提高了检测稳定性和信噪比,同时保证了荧光检测的高灵敏度特征。本发明可以实现对溶液中活性氧的快速、直接测量,应用范围广泛。

    一种自放大纳米药物载体及其制备方法

    公开(公告)号:CN115844855A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211390821.1

    申请日:2022-11-07

    申请人: 淮阴工学院

    摘要: 本发明公开了一种自放大纳米药物载体及其制备方法,该纳米药物载体由两亲性共聚物构建,所述两亲性共聚物分子链的一端为亲水性的聚乙二醇,另一端为疏水性的葡聚糖;所述纳米药物载体具有酸触发响应特性,在包覆药物后,能在肿瘤微环境下自放大释放所包覆的药物;其制备方法为以羧基功能化的葡聚糖与氨基功能化的聚乙二醇反应制备葡聚糖‑聚乙二醇共聚物,然后对葡聚糖进行疏水性修饰制备两亲性共聚物,并包覆药物构建纳米药物载体。本发明制备的纳米药物载体能够在肿瘤部位的弱酸性微环境下迅速解体并释放出所负载药物,提高肿瘤细胞内游离药物浓度,从而大幅提高肿瘤的治疗效果。

    一种改善钛合金表面血液相容性的方法

    公开(公告)号:CN115645606A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211271010.X

    申请日:2022-10-17

    申请人: 淮阴工学院

    摘要: 本发明公开了一种改善钛合金表面血液相容性的方法,步骤如下:(1)钛合金表面经砂纸逐级打磨和抛光后,置于氢氧化钠溶液中进行碱热处理,得到表面具有微纳多孔结构的钛合金;(2)将步骤(1)所得材料在多巴胺/Tris溶液中震荡反应,得到表面沉积多巴胺的钛合金;(3)将步骤(2)所得材料在赖氨酸磷酸盐缓冲液中浸泡反应,得到表面负载赖氨酸的钛合金;(4)将步骤(3)所得材料在含半胱氨酸的化合物缓冲液中浸泡反应,取出冲洗风干。本发明通过在钛合金表面引入赖氨酸、多肽或白蛋白,能够有效地改善其血液相容性,在血液接触材料方面具有良好的应用前景,所采用的方法反应条件温和、简单易行。

    一种含吲哚啉多烯键识别Aβ纤维的BODIPY近红外荧光探针及其制备方法

    公开(公告)号:CN116003448B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202211388591.5

    申请日:2022-11-07

    申请人: 淮阴工学院

    IPC分类号: C07F5/02 C09K11/06 G01N21/64

    摘要: 本发明公开了一种含吲哚啉多烯键识别Aβ纤维的BODIPY近红外荧光探针(TF‑BODIPY)及其制备方法。该化合物采用氟硼二吡咯荧光染料和醛类化合物发生诺文葛耳缩合反应而合成。其在三氯甲烷中的最大吸收和最大发射波长在近红外区。阿尔茨海默症生物标志是在患者的大脑中形成斑块,斑块主要由β‑淀粉样蛋白(Aβ)纤维的聚集后沉淀而成。此TF‑BODIPY有一个亲水和一个疏水基团,分布在两端,其两端距离正好与Aβ纤维中HHQKLVFF氨基酸片段长度相同,HHQK为亲水端,LVFF为疏水端,这与TF‑BODIPY的亲/疏水结构相似,使TF‑BODIPY与Aβ纤维的氨基酸片段HHQKLVFF相互作用。这种从分子结构及间距角度出发设计的荧光探针,可以靶向特异性识别Aβ纤维,达到诊断阿尔茨海默症的目的。

    一种复用光纤活性氧传感器及其检测活性氧浓度的方法

    公开(公告)号:CN115656132B

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202211400140.9

    申请日:2022-11-09

    申请人: 淮阴工学院

    IPC分类号: G01N21/64

    摘要: 本发明公开了一种新型复用光纤活性氧传感器及其检测活性氧浓度的方法,该光纤活性氧传感器是一种适用于溶液中活性氧检测的传感器。采用光纤构建传感器,在锥形光纤表面修饰活性氧传感分子,利用该分子捕获溶液中的活性氧分子并产生化学反应,导致荧光变化,最后检测荧光信号,获得活性氧分子的数量信息。传感器使用后,通过近红外光照射又可以恢复其检测活性。该方法延长了传感器检测寿命,避免了检测活性氧时置换传感端子的繁琐操作,降低了检测成本,提高了检测稳定性,同时保证了荧光检测的高灵敏度特征。本发明可以实现对溶液中活性氧的快速、直接测量,应用范围广泛。

    一种含电子给体和受体基团识别Aβ纤维的BODIPY近红外荧光探针及其制备方法

    公开(公告)号:CN115850308A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211389500.X

    申请日:2022-11-07

    申请人: 淮阴工学院

    IPC分类号: C07F5/02 C09K11/06 G01N21/64

    摘要: 本发明公开了一种含电子给体和受体基团识别Aβ纤维的BODIPY近红外荧光探针(THB)及其制备方法,该THB采用氟硼吡咯类BODIPY化合物与醛类化合物发生诺文格尔缩合反应而合成。通过反应形成的新化合物在三氯甲烷中的最大吸收和最大发射波长在近红外区。研究表明Aβ聚集沉淀是AD主要的生理病理表现。THB在非粘性溶液中的自由旋转时,能够在光激发时形成扭曲分子内电荷转移(TICT)状态,会减弱其荧光强度。THB的电子给体有很强的供电子能力,电子受体有很强的吸电子能力,则THB具有很强的推拉效应,因此有比其他化合物更高的TICT倾向,在与Aβ纤维结合后,THB的TICT旋转受到抑制,导致其强荧光发射,显现荧光,从而识别出Aβ纤维,达到诊断AD的目的。

    一种具有全光谱吸收特性的复合光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN113828291B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202111073324.4

    申请日:2021-09-14

    申请人: 淮阴工学院

    摘要: 本发明公开了一种具有全光谱吸收特性的复合光催化剂,包括TiO2、g‑C3N4和Bi2Se3。本发明还公开了其制备方法,先将TiO2纳米片和双氰胺超声分散于超纯水中,搅拌并加热直至水分蒸干,将所得产物在高温下焙烧获得TiO2@g‑C3N4复合纳米片;然后通过采用液相沉积法或固相烧结法来制备Bi2Se3并原位沉积于TiO2@g‑C3N4复合纳米片的表面之上,获得最终产物。通过本发明方法所制备的复合光催化剂材料,不仅具有优异的光催化性能,而且光学稳定性良好。利用不同包覆厚度的g‑C3N4来改善TiO2与Bi2Se3的能带过度,不仅促进了可见光的吸收,而且可以提供更多的活性位点;与Bi2Se3的复合不仅将光催化剂的吸收光谱拓展至近红外区域,而且加强了光生电子‑空穴的分离与输运效率,其光催化效率得到了极大的提高。