基于多肽或蛋白质信息分子的物理隐写加密及回收方法

    公开(公告)号:CN118395468A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410524106.5

    申请日:2024-04-28

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明涉及信息安全领域及生物材料领域,特别涉及基于多肽或蛋白质信息分子的物理隐写加密及回收方法。本发明提供的方法包括:A)将存储二进制文件转码为多肽/蛋白质信息序列;B)将信息序列与电荷化修饰的蛋白分子化学偶联;C)将与电荷化修饰蛋白带有相反电荷的表面活性剂分子或有机、生物大分子与其进行作用形成静电复合物;D)将静电复合物溶解于良溶剂中,并挥发溶剂实现信息隐写;E)将隐写涂层回收并置于高盐溶液中溶解,经过亲和层析及酶切割处理回收信息多肽分子。该方法对不同材质物体均具有良好的隐写作用,可有效提升信息的安全性及隐蔽性。

    生物工程蛋白-金属自适应水凝胶及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117815439A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311869075.9

    申请日:2023-12-29

    申请人: 清华大学

    发明人: 刘凯 王帆 张洪杰

    IPC分类号: A61L26/00 C07K19/00

    摘要: 本发明涉及生物材料技术领域,尤其涉及生物工程蛋白‑金属自适应水凝胶及其制备方法与应用。本发明中的融合改性蛋白与水凝胶合成材料通过超分子作用力形成水凝胶,融合改性蛋白与金属抑菌离子通过配位键交联实现抑菌组分的动态缓慢释放,最终形成了具备多孔交联网络微观结构及可注射自适应性、负载促创面愈合生物活性、长效化抑菌效果及高生物相容性的水凝胶材料。改材料具有良好的促进创面愈合的生物活性。

    一种用于光信息存储的DNA复合凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN113372902B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202110633163.3

    申请日:2021-06-07

    申请人: 清华大学

    发明人: 刘凯 张洪杰

    摘要: 本发明涉及材料制备技术领域,尤其涉及一种用于光信息存储的DNA复合凝胶及其制备方法。该稀土DNA复合凝胶由核酸溶液、三联吡啶阳离子衍生物水溶液和稀土氯化物制成。实验表明,该稀土DNA复合凝胶可用于柔性基底的光信息存储,具有良好的可塑性、可加工性和高力学性能,可用于各种不同形态宏观材料的加工,以稀土DNA复合有机凝胶的荧光作为编码基元进行编码,可以完成信息的加密性写入和存储,且信息可以在柔性基底上进行有效存储,为稀土发光在信息柔性化应用开辟了道路。本发明制备方法工艺简单,可操作性高。

    融合蛋白、包含该融合蛋白的生物纤维及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115057940A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210492571.6

    申请日:2022-05-07

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明属于生物材料技术领域,具体涉及融合蛋白、包含该融合蛋白的生物纤维及其制备方法和应用。所述的高强高韧生物纤维包括湿法纺丝制备的戊二醛共价交联的融合蛋白纤维及手动收集的鲑鱼精DNA/蛋白静电组装复合纤维。通过将Resilin‑ELP融合蛋白溶液挤入戊二醛凝固浴或与鲑鱼精DNA按不同的电荷比例混合分别制备。共价交联纤维由醛和氨基通过席夫碱反应形成的亚胺键网络构成,静电组装复合纤维由通过超分子相互作用的DNA骨架和蛋白柔性链组成,两种蛋白纤维既呈现优异的力学性能又具有良好的生物相容性。本发明所制备的高性能蛋白纤维可用于大鼠腹部疝气修复等需要力学支撑材料的生物医学领域。

    一种信息编码方法、信息编码系统及相关装置

    公开(公告)号:CN113890737A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111136309.X

    申请日:2021-09-27

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H04L9/22 H04L1/00 G06F7/58

    摘要: 本申请提供一种信息编码方法、信息编码系统及相关装置,涉及数据处理领域,通过配置高可靠性、高密度氨基酸编码原型系统RAHRSR,在RAHRSR系统中集成了编码符号水平压缩、纠删与纠错、消除局部重复氨基酸子序列、氨基酸可逆伪随机加密,适合大规模数据的可靠、高密度氨基酸伪随机加密编码,实现了文本、图片与音频文件的基于秘钥的伪随机化氨基酸加密编码,弥补了实用多肽算法的空白。本申请还提供一种信息编码系统、计算机可读存储介质和电子设备,具有上述有益效果。

    一种纤维加捻装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113737327A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111049957.1

    申请日:2021-09-08

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: D01H1/36 D01H13/04 D01H7/00

    摘要: 本发明公开一种纤维加捻装置,包括加捻组件、至少两组卷筒组件和集线组件,加捻组件的顶部设有集线腔,全部卷筒组件均可转动地设于加捻组件上,每组卷筒组件上缠绕有单根纤维丝,全部卷筒组件所缠绕的纤维丝可汇聚至集线腔内,集线组件可转动地设于加捻组件上方。当加捻组件绕自身轴线转动时,全部卷筒组件随加捻组件同步转动,集线腔汇聚的全部纤维丝经加捻形成纤维束,纤维束缠绕于集线组件上,每组卷筒组件既能够自转,又能够随加捻组件同步转动,而加捻组件与集线组件二者独立设置,从而通过调整加捻组件相对于集线组件的转速,同步地调整全部卷筒组件的转速,由此实现灵活地调节加捻的捻度。

    一种组织粘合剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113350563A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110224389.8

    申请日:2021-03-01

    申请人: 清华大学

    发明人: 刘凯 张洪杰

    摘要: 本发明涉及医用材料技术领域,尤其涉及一种用于软骨修复再生的组织粘合剂及其制备方法和应用。该组织粘合剂由多电荷类弹性蛋白、羧基化聚乙二醇和糖胺聚糖制得。本发明所述粘合剂具备组织粘合、损伤修复和生物可降解性能,可以将断裂、缺损的软骨组织进行粘合固定并填充,可以缓慢释放糖胺聚糖分子,并通过增加细胞粘附、增殖和分化等功能,促进受损软骨和半月板的修复,并可以被机体生物降解成对人体无毒无害的小分子氨基酸、二氧化以及水等。

    一种可降解蛋白塑料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113308122A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110619482.9

    申请日:2021-06-03

    申请人: 清华大学

    发明人: 刘凯 张洪杰

    IPC分类号: C08L89/00 C08L71/02 C08J3/24

    摘要: 本发明涉及材料技术领域,特别涉及一种可降解蛋白塑料及其制备方法。该可降解蛋白塑料由多赖氨酸的工程蛋白交联制成,多赖氨酸的工程蛋白为含有VPGKG重复序列的蛋白。本发明在整个制备过程中,使用水作为载体进行塑性和制备,反应温和,绿色环保,不涉及到有毒的化学物质,同时也不涉及到复杂的制备过程。制备的蛋白塑料具有良好的机械性能,高的拉伸强度和高的韧性,塑料的大小和厚度可以通过制备过程中溶液的浓度及体积来控制。此外,还具有良好的生物相容性和可降解性,可以在蛋白酶的作用下发生降解,制备工艺简单、绿色环保,可开发为新一代环保型蛋白塑料用于进一步应用,具有广泛的应用前景。

    一种生物纤维及其制备方法和湿法纺丝装置

    公开(公告)号:CN113136628A

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202110572086.5

    申请日:2021-05-25

    申请人: 清华大学

    发明人: 刘凯 张洪杰

    IPC分类号: D01D1/02 D01D4/02 D01D5/06

    摘要: 本发明涉及生物力学纤维制备技术领域,特别涉及一种生物纤维及其制备方法和湿法纺丝装置。制备方法包括:将核酸、金属离子与水混合均匀,配制成纺丝核酸原液;将纺丝核酸原液装入注射器中,并在注射器出口端连接点胶针头;将纺丝核酸原液经点胶针头出口挤入含有金属离子的凝固浴中,收集生物纤维。本发明提供了核酸分子作为纺丝原料,同时结合不同针头内径的点胶针头,通过原液及凝固浴中离子种类、成分及浓度调节,可制备不同尺寸和力学性能的核酸生物纤维。本发明所制备的核酸生物纤维的力学性能明显优于许多其它生物纤维,开拓了生物纤维材料在医疗以及力学场所等方面的应用;本发明的核酸生物纤维可应用于运动蹦床、救援绳、防刺手套等领域。

    精准调控肿瘤基因治疗的基因表达框、构建体、宿主、方法及装置

    公开(公告)号:CN118652319A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410307552.0

    申请日:2024-03-18

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明涉及肿瘤基因治疗技术领域,具体涉及精准调控肿瘤基因治疗的基因表达框、构建体、宿主、方法及装置。本发明提供的肿瘤治疗方法包括产生特定参数的机械压力、机械信号转化为生物化学信号、激活肿瘤治疗基因表达、调控肿瘤组织凋亡等步骤。本发明还提供了实现该肿瘤治疗方法的机械力诱导基因治疗的装置结构。本发明针对肿瘤组织的基因特点,产生特定的机械压力并将机械力响应的治疗基因线路转染至病灶部位,通过机械刺激病灶部位皮肤并诱导治疗基因在病灶部位表达,调控肿瘤组织的程序性凋亡,达到无痛、无创、无毒副作用且精准可控的肿瘤治疗。