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公开(公告)号:CN115524317A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211246266.5
申请日:2022-10-12
Applicant: 西北大学
Abstract: 本发明公开了一种用京尼平超灵敏测定蛋白质浓度的方法,该方法采用天然产物京尼平作为试剂,将梯度稀释后的蛋白标准样品分别与京尼平试剂溶液混合,孵育后用分光光度计检测吸光度,制作蛋白质浓度与吸光度的标准曲线;将待测定的未知浓度蛋白样品溶液与京尼平试剂溶液混合,孵育后用分光光度计检测吸光度,根据制作的标准曲线确定样品溶液中蛋白质的浓度。该方法灵敏度高,实验重复性好,蛋白浓度测定范围更大,最小可精确到1.0μg/mL,且不受到蛋白氨基酸组成的影响,去除了蛋白样品溶液中存在的各种干扰试剂。
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公开(公告)号:CN113827767B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202111065822.4
申请日:2021-09-13
Applicant: 西北大学
Abstract: 本发明公开了一种可用于骨瘤术后组织修复的新型微凝胶骨粉的制备方法,首先应用溶胶‑凝胶法制备了富含铈、硒的生物活性玻璃纳米颗粒,然后将含铈、硒的生物活性玻璃纳米颗粒的分散液、类人胶原蛋白溶液以及海藻酸钠溶液混合均匀得到有机/无机混合液,最后,采用静电纺丝仪将混合液滴入氯化钙溶液中形成凝胶微球,离心收集凝胶微球后用超纯水洗涤,再进行冷冻干燥和Co‑60灭菌处理,制备得到最终的新型微凝胶骨粉。本发明制备的兼具促骨细胞生长和抑制癌细胞生长的,完全契合骨组织缺损形状的新型微凝胶骨粉,可有效实现骨瘤术后组织缺损修复,亦可作为骨水泥或人工骨预制支架的理想材料,具有良好的应用潜力。
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公开(公告)号:CN113999410A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111065439.9
申请日:2021-09-13
Applicant: 西北大学
IPC: C08J3/24 , C08J3/075 , C08L89/00 , C08L79/00 , C08L87/00 , C08L5/04 , A61L27/18 , A61L27/20 , A61L27/22 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61L27/54 , A61L27/60
Abstract: 本发明公开了一种用于烧烫伤创面修复的新型双交联抗菌水凝胶的制备方法,具体为:首先制备负载聚六亚甲基双胍的ZIF‑8纳米粒子,将3‑氨基苯硼酸接枝到类人胶原蛋白上得到改性的类人胶原蛋白,利用EDC和NHS活化海藻酸钠,最后利用海藻酸钠与ZIF‑8纳米粒子及改性的类人胶原蛋白复合交联,形成具有稳定空间结构的双网络水凝胶,经过Co60照射灭菌即获得烧烫伤创面修复的新型双交联抗菌水凝胶。本发明制备方法简单易行,重现性好,制备的双交联抗菌水凝胶兼具长效缓释抗菌能力和良好的促上皮细胞生长能力,在烧烫伤创面修复方面具有理想的性能,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN108002402B
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201711296662.8
申请日:2017-12-08
Abstract: 本发明属于催化剂的制备技术领域,具体涉及一种具有千层饼状形貌的中微双孔MFI型纳米分子筛及其制备方法和应用,其合成方法具体是:将硅源、铝源、介孔模板剂、微孔模板剂和水按比例混合,置于反应釜中晶化,将晶化产物洗涤、干燥、焙烧、离子交换制得中微双孔MFI型纳米分子筛,本发明采用四铵基头Bola型表面活性剂为介孔模板剂,四丙基氢氧化铵为微孔模板剂,其导向微孔结构,可以假设为“柱”,防止焙烧后分子筛的结构坍塌,使得分子筛的结构稳定性显著增强,结晶度高,引入介孔缩短了单位体积内的微孔传递路径,降低了大分子催化反应的传质阻力,且应用于烷基化反应(如均三甲苯和苯甲醇的非均相反应)有很好的催化效果。
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公开(公告)号:CN109850906A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910074810.4
申请日:2019-01-25
Applicant: 西北大学
Abstract: 采用二氧化硅纳米胶晶固相转化法制备纳米颗粒密堆积结构多级孔分子筛的方法,向去离子水中加入NaOH与模板剂,混合均匀后加入向混合溶液中加入二氧化硅纳米胶晶与介孔碳复合物,搅拌均匀,得到混合溶液;其中,二氧化硅纳米胶晶与介孔碳复合物中二氧化硅纳米胶晶尺寸为20-80nm;将混合溶液转移至反应釜中,在100℃-160℃条件下水热晶化24h-120h,得到纳米颗粒密堆积结构多级孔分子筛。本发明以二氧化硅纳米胶晶/介孔碳复合物为前体,通过固相转化将二氧化硅纳米胶晶结晶为分子筛纳米颗粒,不需要引入新的硅源,节省原料;采用单次水热合成,条件温和,制备过程简单,合成周期短;易于放大,可以大批量合成。
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公开(公告)号:CN109513458A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811377469.1
申请日:2018-11-19
Applicant: 西北大学
IPC: B01J29/48 , B01J35/02 , C07D301/12 , C07D303/04
Abstract: 一种具有骨架钨原子的MFI型分子筛催化剂及制备方法和催化应用,向结构导向剂水溶液中逐滴加入硅源,形成澄清溶液A;将钨源水溶液或钨源逐滴加入到A溶液中,然后在110℃~150℃下水热晶化48h~120h,得到具有骨架钨原子的MFI型分子筛催化剂。本发明采用水热合成法一步制备杏仁状含骨架钨原子的MFI型分子筛纳米颗粒,制备过程简单,条件温和。其较小的颗粒尺寸,使得物质扩散路径缩短,更有利于传质,很大程度上解决了常规MFI型骨架结构分子筛因较长的扩散路径不利于反应物和产物分子在其孔道内的扩散等问题。由于骨架杂原子钨的引入,使得该类分子筛具有钨的催化氧化作用,可将其应用在催化环烯烃的环氧化反应中。
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公开(公告)号:CN108002402A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711296662.8
申请日:2017-12-08
Abstract: 本发明属于催化剂的制备技术领域,具体涉及一种具有千层饼状形貌的中微双孔MFI型纳米分子筛及其制备方法和应用,其合成方法具体是:将硅源、铝源、介孔模板剂、微孔模板剂和水按比例混合,置于反应釜中晶化,将晶化产物洗涤、干燥、焙烧、离子交换制得中微双孔MFI型纳米分子筛,本发明采用四铵基头Bola型表面活性剂为介孔模板剂,四丙基氢氧化铵为微孔模板剂,其导向微孔结构,可以假设为“柱”,防止焙烧后分子筛的结构坍塌,使得分子筛的结构稳定性显著增强,结晶度高,引入介孔缩短了单位体积内的微孔传递路径,降低了大分子催化反应的传质阻力,且应用于烷基化反应(如均三甲苯和苯甲醇的非均相反应)有很好的催化效果。
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公开(公告)号:CN113999410B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202111065439.9
申请日:2021-09-13
Applicant: 西北大学
IPC: C08J3/24 , C08J3/075 , C08L89/00 , C08L79/00 , C08L87/00 , C08L5/04 , A61L27/18 , A61L27/20 , A61L27/22 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61L27/54 , A61L27/60
Abstract: 具长效缓释抗菌能力和良好的促上皮细胞生长本发明公开了一种用于烧烫伤创面修复的 能力,在烧烫伤创面修复方面具有理想的性能,双交联抗菌水凝胶的制备方法,具体为:首先制 应用前景广阔。备负载聚六亚甲基双胍的ZIF‑8纳米粒子,将3‑氨基苯硼酸接枝到类人胶原蛋白上得到改性的类人胶原蛋白,利用EDC和NHS活化海藻酸钠,最后利用海藻酸钠与ZIF‑8纳米粒子及改性的类人胶原蛋白复合交联,形成具有稳定空间结构的双
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公开(公告)号:CN109513458B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN201811377469.1
申请日:2018-11-19
Applicant: 西北大学
IPC: B01J29/48 , B01J35/02 , C07D301/12 , C07D303/04
Abstract: 一种具有骨架钨原子的MFI型分子筛催化剂及制备方法和催化应用,向结构导向剂水溶液中逐滴加入硅源,形成澄清溶液A;将钨源水溶液或钨源逐滴加入到A溶液中,然后在110℃~150℃下水热晶化48h~120h,得到具有骨架钨原子的MFI型分子筛催化剂。本发明采用水热合成法一步制备杏仁状含骨架钨原子的MFI型分子筛纳米颗粒,制备过程简单,条件温和。其较小的颗粒尺寸,使得物质扩散路径缩短,更有利于传质,很大程度上解决了常规MFI型骨架结构分子筛因较长的扩散路径不利于反应物和产物分子在其孔道内的扩散等问题。由于骨架杂原子钨的引入,使得该类分子筛具有钨的催化氧化作用,可将其应用在催化环烯烃的环氧化反应中。
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公开(公告)号:CN102283124A
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN201110198906.5
申请日:2011-07-16
Applicant: 西北大学
IPC: A01H4/00
Abstract: 一种菘蓝根外植体器官发生方法,包括毛状根的形成、分化不定芽、生根,具体选取在MS固体培养基上继代培养的菘蓝试管苗根或10~15天的无菌种子苗幼根,切成长度为0.5~1.0cm的根段,作为培养外植体;外植体接种于液体分化培养基上进行培养,诱导形成毛状根。本发明所提供的菘蓝植株再生方法,具有取材方便,不受季节限制,诱导增殖系数高,毛状根在分化培养基中仅需2-7天就可逐步分化出不定芽,具有培养时间短的优点。
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