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一种沙丁胺醇分子印迹电极及其制备方法和应用。本发明以邻苯二胺为功能单体、沙丁胺醇(SAL)为模板,在以玻碳为工作电极、铂丝电极为辅助电极、饱和Ag/AgCl电极为参比电极的三电极系统中采用电化学聚合的方法,使玻碳电极表面电聚合成SAL分子印迹聚合物膜。该聚合物膜经过洗脱模板分子后,即制备出了沙丁胺醇分子印迹电极。该电极的电流响应与SAL的浓度在4.09×10‑8~8.16×10‑7 mol·L‑1范围内线性相关良好(相关系数为‑0.9942)。其应用方法是将印迹电极放入一定浓度的SAL溶液中吸附后,再将三电极系统置于5mmol•L‑1 K3[Fe(CN)6]溶液中,差分脉冲伏安法检测SAL的含量。所制备的印迹电极具有较高的灵敏度和选择性,稳定性和重现性良好、可重复利用。该发明在食品检测领域中具有潜在的应用前景。
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一种比率型变型受体汞离子荧光探针、其制备方法及应用,其合成步骤简单,光稳定性好,最大发射波长在550nm,在中性条件下具有很好的化学稳定性。酰胺官能团的互变异构使得受体具有变型能力,即以亚胺酸的异构体结合汞离子,而以酰胺异构体的结构结合其他金属离子,表现为对汞离子的专一结合选择性。探针结合汞离子后荧光光谱红移致633nm并有9倍的增强;与其他金属离子特别是同族元素锌离子、镉离子结合后没有明显的荧光变化,表现为对汞离子的专一荧光信号选择性。本发明实现了探针对汞离子的专一性的比率识别,能够用于细胞中汞离子的检测,对于其他生物和环境中汞离子的检测具有广阔的应用前景。
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一种基于香豆素的红光聚集诱导发光材料及其制备方法,属于有机化学和材料化学技术领域。本发明解决技术问题的发光材料结构式如下:
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本发明公开了一种智能磁力搅拌加热装置,包括搅拌加热系统和智能控制系统。磁铁置于磁铁架上部中心,由其下方的电机提供动力绕轴转动,从而带动反应容器中的搅拌子转动。电机的转速由智能控制系统设置,并由磁铁的磁传感器检测;搅拌子的转速由搅拌子的磁传感器组检测。若搅拌子转速和电机转速不一致,说明搅拌子运行状态异常,此时智能控制系统将自动调节转速至二者一致,使搅拌子稳定运行。加热系统可以根据具体的实验要求加热并控制温度。本发明提供的方法可以通过磁传感器实时监控搅拌子运行状态,若有异常,智能控制系统将及时调整至正常状态,对样品的均匀混合和化学反应的稳定进行具有重要的意义。
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本发明属于生物技术领域,涉及一种SUMO化修饰捕获探针、其合成方法及应用。所述的SUMO化修饰捕获探针分子式为SUMO‑C4H7NO2,所述的SUMO为人源SUMO‑1,其核苷酸序列如SEQ ID NO:1所示,其氨基酸序列如SEQ ID NO:2所示。本发明采用基因克隆得到编码人源SUMO‑1蛋白的多肽,通过化学合成方法得到SUMO‑C4H7NO2,SUMO‑C4H7NO2结构稳定,方便化学合成及检测应用。SUMO‑C4H7NO2荧光探针具有高度特异性灵敏性较高。
一种基于激光诱导性石墨烯‑贵金属纳米复合物的过氧化氢无酶传感器的制备方法,属于电化学传感器及新型纳米功能材料技术领域。步骤为:首先,采用高强度激光束在聚酰亚胺薄膜表面进行雕刻或烧灼后,去除聚酰亚胺薄膜剩余的材料,得到图案化的激光诱导性石墨烯;其次,将激光诱导性石墨烯移入真空磁控溅射装置进行贵金属的溅射,得到激光诱导性石墨烯‑贵金属纳米复合物;最后,以激光诱导性石墨烯‑贵金属纳米复合物为工作电极,与辅助电极、参比电极共同组建过氧化氢电化学传感器。本发明所涉及传感器可实现对含有微量过氧化氢的水溶液进行过氧化氢的快速灵敏检测;材料成本低廉,制造工艺简单,具有十分广阔的应用前景。
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本发明公开一种基于单根ZnO微米线的非平衡电桥式乙醇气体传感器,本首先通过化学气相沉积方法制备出表面积大,结晶好的ZnO微米线阵列,然后从其上取出所需的单根ZnO微米线,在其两端用银胶固定并作为惠斯通电桥的一个可变桥壁,与其他三个桥壁构成非平衡电桥式乙醇气体传感器。制备工艺简单,成本低廉,制作方便易于实现,不仅具有较高的灵敏度而且响应和恢复速度快,可在室温下对乙醇气体进行检测,提高了检测器的可靠性。
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本发明涉及一种增强型氧荧光敏感膜及其制备方法,该发明是利用溶胶凝胶或者聚合物基质对荧光探针金属络合物和荧光增强物质纳米二氧化钛颗粒进行有效包埋,制备出对氧具有增强响应的纳米材料掺杂光化学传感膜。采用该方法制备的氧敏感膜表面均匀,机械强度好,荧光强度高,制作工艺简单,可采用低灵敏度的光电检测装置进行检测,有效地降低了传感器成本,易于微型化和实用化。
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基于阿霉素药物的诊疗一体化荧光药物分子及其制备和应用,属于有机化学和药物化学技术领域。本发明诊疗一体化药物分子简称CRDB是由香豆素酰肼衍生物通过酰腙键与阿霉素结合实现荧光团与药物分子的组装。具体制备方法为:将化合物溶于甲醇溶液中,向溶液中加入阿霉素后滴入三氟乙酸,常温搅拌6‑8小时后,向溶液中慢速滴加正已烷,过滤取得溶液中析出的黄色固体为CRDB。本发明基于阿霉素药物的诊疗一体化荧光药物分子靶向性好、副作用小、治疗效率高,还具备纳米药物所欠缺的成本低、合成易于调控、荧光检测无辐射,药物易定量。
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本发明公开了一种用于船舶锅炉循环水处理的电解除垢装置,包括减速电机、进水阀、出水阀、排污阀、换向器、刮刀、圆盘式平板电极、沉淀槽、导电率检测电极、水垢控制器、圆柱形桶、沉淀槽、旋转轴、滑环和轴套;所述的圆盘式平板电极共有六对,分别顺次固定在旋转轴上,其中前五对圆盘式平板电极通过导线与换向器连接,形成多级串联式处理结构,最后一对圆盘式平板电极作为导电率检测电极,通过导线与水垢控制器连接。本发明采用多级串联式平板电极能有效增大电化学反应接触面积,提高单位时间的除垢率,同时缩小装置体积,提高空间利用率。本发明采集处理后水的硬度,形成闭环控制,自动反馈调整电解电压,操作简便且有效降低整个装置的能耗。
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一类可聚合荧光染料、其制备方法及应用,所述的可聚合荧光染料具有下述通式的结构:其中:D是荧光染料母体;Z为含有可聚合的官能团的连接基团;n是1或2。本发明所述的可聚合荧光染料具有光稳定性高、荧光量子产率高的优点,可在激光读取、激光扫描、霓虹灯照射、户外等苛刻条件下使用。所制备得到的荧光纳米微球可广泛应用于生物检测、发光材料、印刷或涂料领域的应用。乳液聚合的制备方法利用烯烃双键自由基聚合反应,可以方便地将荧光染料化学嵌入聚合物中,不脱落,同时引入带有氯化苄乙烯的单体,可以进行形成化学交联位点,通过乳化聚合制备可功能化的荧光纳米微球,可以满足上述需求。
本发明涉及一类基于氟硼吡咯和香豆素的FRET分子及其合成方法。该FRET分子制备时,先以香豆酸为原料于氯化亚砜中室温搅拌得到黄色固体。然后在二氯甲烷溶液中,将黄色固体进一步与炔丙基氨和三乙胺常温搅拌反应,过滤后得到的产品柱层析分离提纯得到黄色固体。再进一步与氟硼吡咯、碘化亚铜及钯催化剂反应得到最终目标化合物。该化合物具有较好的化学、光稳定性,具有大的斯托克位移,适用于生物体内的荧光检测,可避免生物体内自发荧光干扰。本发明制备的这一类FRET分子可用于生命科学与超分子光化学等领域,应用前景广泛。
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本发明公开了一种基于金属有机骨架材料和壳聚糖的酪氨酸酶电化学生物传感器及其制备方法和应用,首先将酪氨酸酶固载在以铜离子为金属中心的金属有机骨架材料(CuMOF)表面上,再与壳聚糖(Chi)混合后生成CuMOF-Tyr-Chi复合材料固定在玻碳电极表面制得酪氨酸酶电化学生物传感器。本发明的优点是:1.对双酚类化合物灵敏度高;2.检测限低;3.选择性好;4.本发明的生物传感器制备过程简单,无需复杂的样品前处理过程,对目标化合物响应迅速,易于微型化。
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本实用新型属于化学分析领域,涉及一种通用型称量滴定分析装置。本称量滴定管是以无色或棕色玻璃或耐腐蚀半透明塑料为主体,配一个耐酸、碱及有机溶剂腐蚀的塑料活塞。活塞的接触面需经打磨处理,这样可以保证其密封性。本称量滴定管为管体,一端沿管体方向接带塑料活塞的缩口管,另一端与管体呈120-135度接一个磨口塞,与磨口塞相对的管体另一侧接四个支撑柱组成。见附图。磨口塞中部有一通气口,在滴定时通气口与大气相同,称量时关闭可使称量读数稳定。四个支撑柱要在一个水平面上使管体悬空,能使本称量滴定管方便快捷地在电子天平上称量。靠近磨口塞的两个支撑柱与另两个支撑柱有一定间隔,以方便称量滴定管被夹子夹住。
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本发明涉及一种从黄芪中提取分离活性多肽的方法,是将经鉴定无误的干燥黄芪切片经过醇液超声提取、过滤、浓缩、萃取、有机试剂富集、柱分离分别制得黄芪中的多肽。本发明对具有抗虫活性的多肽进行跟踪,并结合传统的植物化学分析方法、生物化学方法及现代色谱方法进行多肽逐步分离、纯化,无需添加脱盐、真空浓缩、超滤分离、特殊色谱柱填料等操作,简化了生产工艺,成本低,为现代植物多肽的研究提供了一定的技术参考及指导。
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一种在水相中制备4-(二苯氨基)联芳类化合物的方法,其属于催化化学技术领域。该方法是通过卤代芳环化合物与4-硼酸三苯胺的Suzuki交叉偶联反应制备4-(二苯氨基)联芳类化合物的方法。它是将卤代芳环化合物、4-硼酸三苯胺、碱和钯催化剂按摩尔比为0.25∶0.375∶0.5∶0.00125~0.00375加到2mL醇-水混合溶液中,在空气中于25~80℃反应5~60分钟,反应结束后加入饱和食盐水,并用乙酸乙酯萃取反应产物,合并有机相,用无水Na2SO4干燥,过滤,滤液浓缩,用柱层析分离,得到分析纯的4-(二苯氨基)联芳类化合物。该方法的特点是不需加入配体、相转移剂或促进剂,不需惰性气体的保护,以水为溶剂,符合绿色化学理念,反应简单、快速,收率高,产品分离简单。
本发明属于发光材料技术领域,是一种稀土离子激活的紫外激发近紫外发射的纳米氟铝化物荧光体及其制备方法。本发明氟铝化物荧光体的化学表达式为MAlF5:Eu2+(M=Ba,Sr)。本发明的制备方法是,按化学表达式计量比称取定量分析纯的AlCl3·6H2O、EuCl2、BaCl2或SrCl2,以及氟化氢铵,采用水热法合成制得。本发明的制备方法简单,合成的氟铝化物荧光体具有紫外激发近紫外发射峰尖锐且峰位固定以及发光强的优点,是应用在传感、荧光光谱仪校准以及近紫外激光器上的理想荧光材料。
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本发明公开了一种超快速分段式单次激发水脂分离方法,通过超快速化学位移成像序列、信号分析模型、回波幅度衰减补偿方法和相位快速解缠及精确校正技术用于在磁共振成像系统上实现水脂分离增强扫描和薄层水脂分离成像;可大幅度提高扫描效率的同时通过相位校正消除图像伪影;二维版首次使得化学位移成像可以在增强扫描中实现临床应用,也可用于婴儿和多动症患者扫描。
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本发明属于生物化学、分析化学、机械加工以及药物筛选领域,涉及了一种实现肝肠循环药物筛选的微流控芯片。该微流控芯片由四个基本单元构成,每个基本单元都有一个流体入口、一个流体出口和一个细胞培养池;其中,基本单元Ⅰ、基本单元Ⅱ和基本单元Ⅲ的细胞培养池都为直径5mm的圆形,基本单元Ⅳ的细胞培养池有柱状围栏;该微流控芯片从上到下排列顺序为:基本单元Ⅰ、结肠癌细胞的薄膜、血管内皮细胞的薄膜、基本单元Ⅱ、基本单元Ⅲ、血管内皮细胞的薄膜、基本单元Ⅳ、肝细胞的薄膜、芯片。该微流控肝肠循环芯片采用了多层基本单元集成,复杂流体控制,多种微结构设计,实现了肝肠循环药物筛选的微型化、集成化和快速高通量。
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基于香豆素和丹磺酰胺的谷胱甘肽荧光传感器分子及其制备方法,属于有机化学和分析化学技术领域。本发明首先将化合物1和化合物2制备,然后将化合物1和2制备得出化合物D‑S和D‑D,最后通过D‑S制备出化合物D‑S‑CR。本发明以双硫键作为谷胱苷肽识别位点,基于荧光共振转移机理设计并制备了以丹磺酰胺和香豆素荧光团为供受体系的比率荧光分子探针。通过高效率合成得到的香豆素酰氯为原料,经过两步合成得到目标化合物,合成简单易操作。
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本发明涉及材料科学、分析化学和有机化学领域。本发明提供一种用于糖肽富集的聚合物材料的制备方法与应用。该糖肽富集材料包括基质及形成于基质表面的共聚物层。本发明是利用可逆加成‑断裂链转移自由基聚合反应机制,在基质表面接枝具有糖肽富集功能的聚合物链。本发明将该材料与柱固相萃取模式或分散固相萃取模式有机的结合可实现复杂生物样品中糖肽高选择性、高重复性和高通量地富集,可显著提高糖蛋白鉴定数目。因此,其有望在糖肽富集、糖蛋白鉴定等方面获得广泛的应用。
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本发明涉及生物化学技术及采用化学法在生理条件下溶解载细胞微胶囊的方法及配方。其配方基本成分是乙二胺四乙酸二钠、柠檬酸钠、碳酸氢钠,具有配方简单,反应条件温和、破囊速度快、细胞存活率高、破囊率高、无微胶囊残留碎片的特点,在破囊过程中充分考虑了对细胞活性的保持,可以满足生物医学领域应用的需求。该技术有利于对微囊化细胞进行准确的定量分析,有利于细胞活性保存,有利于获取高纯度、高产量的细胞或基因工程产品,有利于充分开发微胶囊对细胞的贮运功能,破囊工艺易于工业化推广。
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本发明涉及一种用于细胞内靶向线粒体的转运载体及其制备和在蛋白质复合物分析中的应用。在该方法中,设计制备具有靶向线粒体功能的载体,使其与细胞共同孵育后经细胞内吞,在内吞过程中载体途径其他亚细胞器后靶向递送交联剂至细胞内特定亚细胞器‑线粒体,并且原位释放化学交联剂,原位捕获线粒体或其他亚细胞器层面的蛋白质复合物信息。随后,利用基于离子液体的蛋白质提取方法,或SDS表面活性剂的蛋白质提取方法,提取蛋白质及其复合物,结合质谱技术,对线粒体以及到达线粒体之前的途径的亚细胞器层面的蛋白质复合物进行原位分析。
本发明涉及一种定量糖蛋白上N-连唾液酸化糖链占有率的方法及其在肝癌标志物筛选中的应用。首先取同一种状态下含糖蛋白的生物样品等量两份,然后用高碘酸钠溶液对其分别处理以进行差异氧化,之后利用蛋白层次上的酰肼化学法富集差异氧化后的样品中的糖蛋白,然后利用不同稳定同位素差异标记酰肼微球上的糖肽,再然后用肽糖苷酶PNGase F处理,最后对混合差异标记的N-糖肽进行质谱分析,以定量N-连唾液酸化糖链的占有率。本方法可以用于糖基化修饰的蛋白质组学分析,能同时获取相应的糖蛋白、糖肽和糖基化位点的鉴定结果,尤其可用于人肝癌(HCC)的潜在生物标志物的筛选。本方法简便,高效。
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一种基于双硫键的谷胱苷肽比率荧光传感器及其制备和应用,属于有机化学和分析化学技术领域。比率荧光传感器制备首先将化合物4-溴-1,8-萘酐和吗啉于乙二醇单甲醚中反应得到化合物1;然后将化合物1与胱二胺盐酸盐和三乙胺,反应得到化合物2;最后将化合物2和香豆素衍生物反应得到NAP-CR。本发明通过合理巧妙的设计将具有蓝光发射的香豆素荧光团和绿光发射的萘酰亚胺有机荧光团通过双硫键连接后整合于一个荧光传感器分子,当加入谷胱苷肽后,双硫键断裂使两个荧光团之间距离增大,降低了能量共振转移效率,使荧光发生比率变化,进而实现对谷胱苷肽的双通道荧光识别。
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一种全钒液流电池的复合建模仿真方法,属于储能技术领域,步骤为:首先建立VRB的等效电路模型,明确其中需要动态更新的参数;其次建立一种通过分析电池状态的变化,从相关的电化学公式的角度上,动态更新这些参数的动态模型;再次,给出VRB系统的外部电路的结构,结合动态VRB模型,搭建基于EMR方法的开环模型,利用EMR方法的反转原则得到控制结构框架,在此基础上设计具体控制策略。最后,最后设置参数进行仿真验证,总结仿真结果,得出结论。本发明搭建的仿真模型能够较为准确并完整地仿真VRB的充/放电全过程,解决仿真算法冗杂的问题,适用于基于VRB的系统控制方案设计和稳态分析。
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本发明公开了一种原位超声雾化试剂辅助光电离源。本发明装置包括:真空紫外灯、壳体、压电晶片、密封环、底座、加热棒组成。本装置通过压电晶片将需要分析的液体雾化,分散为直径在微米到纳米量级的颗粒,通过载带有辅助试剂的气流带动被光化学电离进入后续质谱仪器进行分析。
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本发明涉及高分子聚合领域,具体涉及一种基于巯基‑马来酰亚胺点击化学反应制备有机整体材料的方法。本发明是将含有不饱和双键的马来酰亚胺,含有巯基的功能单体在致孔剂中超声溶解,无需加入催化剂,经过热引发,原位形成多孔的有机整体材料。有机多孔整体材料微观结构规整,孔道较为有序,在色谱分离分析中具有良好的应用前景。所述的制备方法具有操作简便、反应速度快等优点,另外还可以根据不同的应用要求选择不同的有机功能单体,制备出一系列具有不同物理和化学性质的多孔有机整体材料。
本发明属于发光材料技术领域,是一种稀土离子激活的紫外激发富含红光成分的白光发射钨酸盐纳米荧光粉及其制备方法。本发明钨酸盐富含红光成分的白光发射荧光粉的化学表达式为Na2Dy4(WO4)7:Eu3+。本发明的制备方法是,按化学表达式计量比称取定量分析纯的Na2WO4·2H2O和Eu(NO3)3·6H2O、Dy(NO3)3·5H2O,采用共沉淀法合成制得。本发明的制备方法简单,合成的钨酸盐荧光体具有紫外吸收强及红光发光亮度高的优点,是应用在白光LED、显示等领域的理想荧光材料。
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本发明公开了一种溶解性无机磷、砷吸附膜的制备方法。所述吸附膜是将二氧化铈纳米粒子分散在丙烯酰胺溶液中,通过丙烯酰胺聚合反应将纳米粒子均匀固定在聚丙烯酰胺胶内。制备步骤为:将二氧化铈纳米粒子分散到丙烯酰胺溶液,加入过硫酸铵和四甲基乙二胺,混合均匀后注入夹有U形薄片的两块玻璃板中,室温下水平放置30分钟后,打开玻璃板取出凝胶膜,在去离子水中浸泡24h去除未反应的试剂,将凝胶膜切成直径2.5cm制成吸附膜。本发明制备吸附膜的操作简单、重复性好,吸附膜对溶解性无机磷、砷的吸附容量大、选择性好,在溶液中可长时间保存,在分析化学、环境分析领域有广阔的应用前景。
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