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公开(公告)号:CN118955649A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411448563.7
申请日:2024-10-17
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明适用于生物医药技术领域,提供了一种促进舌癌细胞增殖和干性的蛋白模拟肽及其应用。所述蛋白模拟肽的氨基酸序列如SEQ ID NO.1所示。本发明提供的蛋白模拟肽能够在三维培养条件下促进舌癌细胞的增殖和干性,可应用于构建舌癌细胞的三维培养模型中。为舌癌的基础研究、药物研发及个体化治疗方案的制定开辟了新的途径,具有广阔的应用前景和重要的科学意义。
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公开(公告)号:CN103965912B
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201410216614.3
申请日:2014-05-21
Applicant: 吉林大学
Abstract: 基于水相半导体纳米粒子的一维自组装材料、制备方法及在LED封装中的应用,属于LED封装材料制备技术领域。该方法通过调节各种反应原料间的比例,经室温短时间放置,在容器底部就可得到大量自发从生长液中分离出来的强荧光高稳定性的一维自组装材料,并且将得到的自组装材料应用于LED的封装材料中,进而获得高显色性的白光LED光源。在制备中所用原料为镉盐,汞盐,离子型碲源和/或离子型硒源或离子型硫源,巯基小分子,硼氢化钠,氨类化合物,其摩尔比可在1:0-2:0.1-0.8:1.5-2.4:1-10.5:600-1200范围内任意调节。本发明中的制备自组装材料方法可适用于不同方法制备出的半导体纳米粒子,具有普适性。
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公开(公告)号:CN103965912A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410216614.3
申请日:2014-05-21
Applicant: 吉林大学
Abstract: 基于水相半导体纳米粒子的一维自组装材料、制备方法及在LED封装中的应用,属于LED封装材料制备技术领域。该方法通过调节各种反应原料间的比例,经室温短时间放置,在容器底部就可得到大量自发从生长液中分离出来的强荧光高稳定性的一维自组装材料,并且将得到的自组装材料应用于LED的封装材料中,进而获得高显色性的白光LED光源。在制备中所用原料为镉盐,汞盐,离子型碲源和/或离子型硒源或离子型硫源,巯基小分子,硼氢化钠,氨类化合物,其摩尔比可在1:0-2:0.1-0.8:1.5-2.4:1-10.5:600-1200范围内任意调节。本发明中的制备自组装材料方法可适用于不同方法制备出的半导体纳米粒子,具有普适性。
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公开(公告)号:CN103194237A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310138270.4
申请日:2013-04-22
Applicant: 吉林大学
IPC: C09K11/88
Abstract: 室温下水相半导体纳米晶的自分离方法,属于半导体纳米晶制备技术领域。其是在容器中加入镉盐,然后用水溶解,再加入巯基小分子,离子型碲源或离子型硒源,再加入NaBH4,最后在反应体系中加入氨类化合物水溶液,稍微摇晃并在室温下放置3~5小时后,即在容器底部得到自分离下来的半导体纳米晶;反应体系中,镉盐的浓度为1.0×10-4~1.0×10-2mol/L,镉盐、离子型碲源或离子型硒源、巯基小分子、NaBH4、氨类化合物的摩尔比为1:0.1~0.2:1.5~2.4:3.3~10.5:176~20000。本发明具有良好的实验重复性,同时自分离下来的纳米晶保持了较高的荧光量子效率。本发明所述方法可适用于各种配体的半导体纳米晶的自分离过程。
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公开(公告)号:CN102071453B
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201010586447.3
申请日:2010-12-14
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于半导体纳米晶制备技术领域,具体涉及一种在室温条件下“一锅法”制备高质量水相半导体纳米晶的新方法,该方法只需按化学计量比将各种反应物直接混合,经室温短时间放置即可得到不同荧光颜色的纳米晶,并且纳米晶存在生长平台,可以较长时间保持荧光颜色不变。在制备中所用原料为镉盐,离子型碲源和/或离子型硒源,巯基小分子,硼氢化钠,氨类化合物,其摩尔比可在1∶0.1~0.8∶1.5~2.4∶1.32~132.3∶5000~120000范围内任意调节。本发明采用反应原料直接混合的方法,在短时间内即可获得预期荧光发射波长的纳米晶,并且可以较长时间保持荧光颜色稳定,显著降低了制备成本,适合纳米晶的大规模生产。
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公开(公告)号:CN117819530A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410009141.3
申请日:2024-01-04
Applicant: 吉林大学
IPC: C01B32/15 , C09K11/65 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , A61K33/44 , A61K33/14 , A61K9/52 , A61K47/36 , A61P29/00 , A61P19/08 , A61P1/02
Abstract: 本发明涉及纳米药物技术领域,提供一种基于钙离子掺杂的碳点和自触发缓释体系及其制备方法和应用;具体涉及一种真空环境下将阿司匹林、二甲双胍及氯化钙水溶液混合加热形成的碳点,并在此基础上利用碳点中所含钙离子正电荷与海藻酸钠羧基负电荷相互吸引交联,实现自触发式凝胶化过程,形成碳点基水凝胶微球缓释体系。该方法通过调节原料配比,可获得高含量钙离子掺杂的荧光碳点及其微球缓释体系,并进一步应用在炎症及骨缺损等生物医学领域中,解决现有非甾体类抗炎药水溶性差及易突释无法长时间驻留于炎症缺损部位等问题。
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公开(公告)号:CN119841289A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510336796.6
申请日:2025-03-21
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明适用于生物技术领域,提供了一种具有良好分散性和抗氧化活性的纳米粒子/高分子聚合物复合支架及其制备方法和应用。方法包括:将氯化钙、氯化镁、氯化锰及磷酸钠水溶液加入到油酸与无水乙醇的混合溶液中,通过水热法形成油酸包覆的锰取代白磷钙石纳米粒子,并利用油酸与高分子聚合物的高界面相容性,形成复合支架。本发明利用油酸包覆的锰取代白磷钙石纳米粒子在氧化应激骨缺损微环境中发挥抗氧化及促成骨生物效应,同时通过构建的纳米粒子/高分子聚合物复合支架实现纳米粒子在高分子聚合物中的均匀分散。这两种策略协同调控氧化应激骨缺损区域的修复,解决了纳米颗粒聚集、机械性能下降、细胞相互作用受限及氧化应激状态无法缓解等问题。
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公开(公告)号:CN102071453A
公开(公告)日:2011-05-25
申请号:CN201010586447.3
申请日:2010-12-14
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于半导体纳米晶制备技术领域,具体涉及一种在室温条件下“一锅法”制备高质量水相半导体纳米晶的新方法,该方法只需按化学计量比将各种反应物直接混合,经室温短时间放置即可得到不同荧光颜色的纳米晶,并且纳米晶存在生长平台,可以较长时间保持荧光颜色不变。在制备中所用原料为镉盐,离子型碲源和/或离子型硒源,巯基小分子,硼氢化钠,氨类化合物,其摩尔比可在1∶0.1~0.8∶1.5~2.4∶1.32~132.3∶5000~120000范围内任意调节。本发明采用反应原料直接混合的方法,在短时间内即可获得预期荧光发射波长的纳米晶,并且可以较长时间保持荧光颜色稳定,显著降低了制备成本,适合纳米晶的大规模生产。
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公开(公告)号:CN101649484A
公开(公告)日:2010-02-17
申请号:CN200910067511.4
申请日:2009-09-09
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于半导体纳米晶制备技术领域,具体涉及一种通过加入氨类化合物制备水相半导体纳米晶的方法,特别是涉及一种由巯基小分子作稳定剂制备水溶性II-VI族半导体纳米晶前驱体、纳米晶前驱体加入简单氨类化合物在加热或室温放置的条件下生长,从而快速有效的制备出水相半导体纳米晶的方法。水溶性II-VI族纳米晶前驱体溶液合成阶段所用原料为镉盐、锌盐、汞盐、离子型碲源、离子型硒源、离子型硫源和巯基小分子。纳米晶前驱体溶液加入氨类化合物后在加热或室温避光放置的条件下生长,不同的生长时间可以得到不同发光颜色的半导体纳米晶。本发明方法可以快速、低能耗的制备出澄清、透明、发光效率较高的II-VI族半导体纳米晶。
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公开(公告)号:CN118955649B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411448563.7
申请日:2024-10-17
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明适用于生物医药技术领域,提供了一种促进舌癌细胞增殖和干性的蛋白模拟肽及其应用。所述蛋白模拟肽的氨基酸序列如SEQ ID NO.1所示。本发明提供的蛋白模拟肽能够在三维培养条件下促进舌癌细胞的增殖和干性,可应用于构建舌癌细胞的三维培养模型中。为舌癌的基础研究、药物研发及个体化治疗方案的制定开辟了新的途径,具有广阔的应用前景和重要的科学意义。
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