一种具有三酶催化活性的纳米酶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118875308A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410922632.7

    申请日:2024-07-10

    摘要: 本发明公开了一种具有三酶催化活性的纳米酶及其制备方法和应用,属于生物纳米材料技术领域。本发明通过将钌源和铁源在酸性溶液中混合均匀,得到混合溶液,将所述混合溶液在40℃~220℃条件下水热反应4h~48h,反应液洗涤离心处理后,干燥,获得纳米酶颗粒,该纳米酶颗粒通过增加肿瘤细胞中的ROS、消耗肿瘤细胞中的GSH、增加肿瘤部位中的O2、提高肿瘤细胞氧化应激,受损细胞释放损伤相关分子模式(DAMPs),激活肿瘤部位适应性免疫应答,提高免疫治疗效果,本发明解决了单一催化活性纳米酶的治疗效果不佳以及肿瘤细胞内缺氧、高浓度GSH和免疫抑制微环境对抗肿瘤治疗效果限制的问题,应用前景广阔。

    银纳米粒子及其制备方法

    公开(公告)号:CN114226711B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202111673240.4

    申请日:2021-12-31

    发明人: 顾凯 范江峰

    IPC分类号: B22F1/054 B22F9/24 B82Y30/00

    摘要: 本发明涉及一种银纳米粒子及其制备方法。银纳米粒子的制备方法包括如下步骤:将硝酸银、十二烷酸、聚乙烯吡咯烷酮和有机溶剂混合均匀,得到混合溶液;以及将混合溶液在还原性气体的氛围内升温至80℃~100℃,维持反应压力为0.5MPa~3.0MPa,充分反应之后进行固液分离并保留固体,得到银纳米粒子。经实验验证,采用本发明技术方案的上述银纳米粒子的制备方法制备得到的银纳米粒子大小均一、不团聚、易分散,且在有机溶剂中的分散性较好。同时,本发明技术方案的银纳米粒子的制备方法引入了还原性气体作为还原剂,反应无需在150℃以上的高温下进行,降低了银纳米粒子表面有机包覆物的交联度,从而实现其表面有机包覆层能在相对低温下可以分解。

    一种富含高催化活性面的钯纳米颗粒及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118832179A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410871134.4

    申请日:2024-07-01

    摘要: 本发明属于电催化剂制备技术领域,具体涉及一种富含高催化活性面的钯纳米颗粒及其制备方法和应用。将钯盐溶于有机溶剂中,搅拌至完全溶解后,加入聚乙烯吡咯烷酮水溶液,混匀;再向体系中加入油胺,搅拌至水相均一透明且呈黄色,油相无色;再进行水热反应,反应结束冷却降温后,将所得固液混合物洗涤,离心,干燥,即得。该钯纳米颗粒尺寸均匀、分散性好、比表面积高、金属原子利用率高,可替代Pt;具有丰富的晶格失配,可有效调控Pd的电子结构,优化催化剂本征活性。同时,其暴露了部分高指数晶面,显著提高了催化剂的细化活性;不同晶面边缘存在大量高反应性的原子台阶,可作为不饱和催化活性位点,进一步提高催化活性。

    一种用于H2O2无酶检测和肿瘤细胞筛分的荧光金纳米簇

    公开(公告)号:CN118808632A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410793685.3

    申请日:2024-06-19

    摘要: 本发明属于生物功能纳米材料领域,公开了一种单组分体系的荧光金纳米簇用于过氧化氢(H2O2)无酶检测和肿瘤细胞筛分。本发明以氯金酸、谷胱甘肽、含多巴和巯基基团的配体为原料,通过一步水热法制备了DpAuNCs。其包含超小尺寸金核以及含多巴基团的配体,具有催化和指示双功能,可催化H2O2分解为·OH,随即将表面含多巴配体氧化为醌类物质,通过电子转移使其荧光淬灭。DpAuNCs的F/F0值与H2O2浓度在一定范围内呈线性关系,可定量检测H2O2。其凭借单组分和超小尺寸可进入细胞内,检测细胞裂解液和活细胞内的H2O2含量,以荧光强度差别区分正常细胞和肿瘤细胞。该金纳米簇制备简单、灵敏度高、生物相容性好,不需外加生物酶即可实现单组分响应H2O2,在生物医学领域具有优良的前景。

    一种具有两级增强三维网状结构的TiAl基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115921874B

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202211406194.6

    申请日:2022-11-10

    摘要: 本发明公开了一种具有两级增强三维网状结构的TiAl基复合材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)将钛粉、铝粉、铌粉和铬粉按摩尔比41.5~50.5:43~47:5~9:1.5~2.5混合球磨,得到机械合金化粉末;(2)将步骤(1)制备的机械合金化粉末与钛预合金粉末按质量比44~47:3~6均匀混合,得到混合粉体;(3)将混合粉体进行真空热压烧结,得到所述TiAl基复合材料。上述制备方法简单,且原料易得、成本低,制备得到的复合材料基体微观组织细小、合金颗粒分布均匀,且无空隙、裂纹等缺陷;此外,通过α2‑Ti3Al相增强基体γ‑TiAl相以及钛合金粉末颗粒与基体钛铝基合金紧密结合的两级增强作用,有效提高了钛铝基复合材料的高温强塑性,使其在高温合金领域具有良好的应用前景。