快速细菌检测与鉴别的比色传感平台及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115684571A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211273161.9

    申请日:2022-10-18

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明涉及细菌检测技术领域,具体涉及一种快速细菌检测与鉴别的比色传感平台及其制备方法和应用。比色传感平台包括细菌速检单元、革兰氏菌属鉴别单元;所述细菌速检单元由凝集素功能化的金纳米构成;所述革兰氏菌属鉴别单元由糖肽类抗生素功能化的金纳米和多肽类抗生素功能化的普鲁士蓝纳米构成。本发明利用凝集素对细菌表面糖单元的强结合力,以及低浓度的抗生素对于不同种类细菌表面识别分子的亲和力差异性,突破了传统细菌检测方法的局限性,节约了检测成本,且提高了检测效率,可实现对细菌的裸眼定性以及半定量检测,操作简便、结果安全可靠,有望在疗养院或医疗资源匮乏的地区推广使用。

    一种微藻生物空气净化装置

    公开(公告)号:CN106969442A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201710339454.5

    申请日:2017-05-15

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开了一种可广泛应用于密闭空间(如汽车、高铁、潜艇和航天器等)的微藻生物空气净化装置。该装置由过滤网、光源、氧化吸附层和微藻生物内芯构成;气体经过滤网去除灰尘、毛发等大颗粒污染物后,再经光源作用于氧化吸附层杀菌去除甲醛,最后经微藻生物内芯将CO2固定并释放纯净负离子氧气,同时吸附可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒污染物(PM2.5)并增加空气湿度。所述装置安装于空间内具有空气循环更新功能的空调或新风系统上,不仅满足空间内空气净化,同时可以提供纯净负离子氧气。在更新空气的同时因借助空间内已有通风系统作为动力,实现绿色环保、空气循环彻底,结构稍加改进后可用于汽车、公交车、高铁、写字楼等空间内的空调中,应用前景广泛。

    一种用于触摸屏表面的抗菌水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN106317726A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610689027.5

    申请日:2016-08-19

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于触摸屏表面的抗菌水凝胶的制备方法,它是以禁带宽度较窄的p型半导体材料—纳米氧化亚铜为基本的抗菌材料,以水凝胶为主要分散剂,在水凝胶中加入纳米氧化亚铜,通过一定步骤制备而成。本发明是以一种半固态形式均匀涂在触摸屏的表面(半固态形式能有效降低液体深入的安全隐患),在空气中自然风干后成膜,覆盖在触摸屏的表面。抗菌水凝胶借助背景光,屏幕表面的细菌可被大量清除经实验抑菌率达100%),即可实现高效的杀菌性能,并且过滤掉大部分蓝光,起到保护视网膜的作用。该制备方法有别于传统的紫外线灭菌,更加方便、健康、环保。

    一种纳米抗菌防噪耳塞的制备方法

    公开(公告)号:CN104224443A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410377655.0

    申请日:2014-08-04

    Applicant: 南昌大学

    CPC classification number: A61F11/08

    Abstract: 本发明公开了一种纳米抗菌定制耳塞的制备方法,它通过耳塞建模、制作耳塞实体和通过植物乳酸杆菌负载法或原子层沉积负载法在耳塞实体的表面上负载Ag/ZnO纳米颗粒这些步骤,得到成品。它借助纳米材料技术,以植物乳酸杆菌等黏性微生物作为载体,将低毒性、高抗菌性的Ag/ZnO纳米颗粒均匀地负载在形貌复杂的耳塞表面,从而显著地提升了耳塞的生物相容性、抗菌性等关键性能,使耳塞具有优异的抑菌、抗菌效果,具有经济性和普适性。它具有如下优点:1、定制化贴合耳道。2、中空结构,佩戴舒适。3、能够有效抗菌抑菌。4、具有经济性和普适性。

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