一种快速比对分析生物样本的三维凝胶电泳装置和分离方法

    公开(公告)号:CN116183707B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202310197661.7

    申请日:2023-03-03

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明适用于凝胶电泳纯化技术领域,提供了一种快速比对分析生物样本的三维凝胶电泳装置,包括:阴极板、电泳缓冲液、微孔阵列加样板、浓缩胶、分离胶、电泳缓冲液与阳极板,以及电源与外层的电泳池;本发明可兼容多种类型的分离样品。不仅允许对核酸或蛋白质溶液进行分析,也可以对来源于细胞、组织切片或其他生物样品内的核酸或蛋白质进行分析,因此具有极高的临床转化前景。

    一种活益生菌培养递送水凝胶支架及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117398512A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311374880.4

    申请日:2023-10-23

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明适用于材料科学技术领域,提供了一种活益生菌培养递送水凝胶支架及其制备方法和应用,本发明提供的方法操作简单,发挥空间大;将所制备的水凝胶支架应用在治疗皮肤感染性伤口的医用敷料中,具有超高效聚合、生物可印刷性和可注射性等材料特点,并对皮肤感染伤口模型具有显著的抗菌及修复效果,仅紫外照射1 s即可原位固化,封住伤口。本发明提供的方法能够确保嵌入水凝胶支架内的益生菌具有优异的存活率、可控的定植效率和足够的生物安全性。本发明的抗菌策略能显著抑制病原微生物的定植,并重塑宿主体内共生微生物群的组成,且微环境友好。

    用于促进血运长效开放的多功能水凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN113384749A

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202110681337.3

    申请日:2021-06-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种用于促进超长皮瓣移植术后血运长效开放的多功能水凝胶及其制备方法,属于多功能水凝胶技术领域。是以天然多糖、明胶为原材料,通过对其简单改性使其具有多种生物功能;具体是将纳米明胶微球掺杂到凝胶内部,然后将CORM直接掺杂到凝胶中,再将GSNO负载到纳米明胶微球中,构建具有生物多功能性、可梯度缓释药物分子,长时促进血管开放的多功能凝胶。本发明生物原材料来源广泛,价格低廉,修饰后无生物毒性。本发明所述的促进血运长效开放的凝胶给药方式简单,可局部术中给药,凝胶具有良好的黏附止血,抗菌效果,减轻术中出血和术后感染风险,可局部缓释两种气体药物分子,可避免静脉给药所带来的过量剂量循环毒性。

    多巴胺修饰的明胶微球、制备方法及其在作为细胞微载体方面的应用

    公开(公告)号:CN111269441B

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202010095711.7

    申请日:2020-02-17

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于微流控技术制备的高均一性多巴胺修饰的明胶微球、制备方法及其在作为细胞微载体方面应用,属于材料科学技术领域。本发明通过光刻技术与等离子刻蚀方法构筑Y字形微通道,通过微流体液滴技术制备高均一性明胶微球,将明胶微球置于多巴胺Tris‑HCl缓冲溶液中,利用多巴胺碱性条件下自我聚合为聚多巴胺性质,使明胶表面形成高黏附聚多巴胺涂层。该方法操作简单,不涉及复杂昂贵的制备技术。相对于传统裸漏的明胶表面,经多巴胺处理后的明胶微球能很好地促进神经细胞的黏附与分化,这对于提高细胞移植后存活率,后期组织治疗效果具有深远意义。

    一种基于生长法构筑有序金属纳米孔阵列的方法

    公开(公告)号:CN108179404B

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201810087310.X

    申请日:2018-01-30

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于生长法构筑有序金属纳米孔阵列的方法,属于材料科学技术领域。其是在基底上修饰一层带正电性的单分子层,接着利用界面组装技术在基底上一层六方紧密排列的胶体晶体微球,然后将基底浸泡在带相反电荷的金属纳米粒子溶液中足够长时间,再浸泡在金属生长液中不同时间,取出后冲洗吹干,即可得到尺寸、光谱可调的有序金属纳米孔阵列。此外,加热处理将胶体微球和基底的接触面积增大并保持一定面积不变,再进行生长可使有序金属纳米孔阵列的孔径保持不变、膜厚和光谱单一调控:选择不同直径的胶体微球生长相同时间,则可得到膜厚不变、孔径和光谱单一可调的有序金属纳米孔阵列。

    基于图案化表面的皮升量级的超微量注射器及其制备方法

    公开(公告)号:CN109607471A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811507716.5

    申请日:2018-12-11

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了基于图案化表面的皮升数量级的注射器及其制备方法,属于材料科学技术领域,本发明的方法涉及光刻技术与等离子刻蚀方法结合制备硅片表面的微米图案化结构阵列,通过气相沉积技术对图案化结构进行表面修饰与玻璃微孔道结合进而用于超微量液体的获取。本发明的超微量注射器可以实现准确的连续的获取皮升数量级的多种液体,并且液体的获取过程具有很好的稳定性和重复性。通过与玻璃材质微孔道结合,避免了因小微米孔道坍塌而导致的皮升数量级液滴获取失败。超微量注射器中流体获取的实现依赖于对基底结构气液固三相线的调控,并且芯片由玻璃和硅材料制成,不存在由孔道塌陷对液体获取造成的误差,本发明的获取液体准确率高达98%以上。

    材料表面形态呈梯度变化的微纳米级结构阵列的制备方法

    公开(公告)号:CN106395737B

    公开(公告)日:2017-09-01

    申请号:CN201610843146.1

    申请日:2016-09-23

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种利用等离子刻蚀机的垂直电场分布制备材料表面形态呈梯度变化的微纳米级结构阵列功能材料的方法,属于材料科学技术领域。本发明结合倾斜放置的样品和等离子刻蚀机的垂直电场在多种材料中引入梯度结构阵列,整个过程操作简便,通过调控刻蚀条件和基底材料的种类可以在多种材料(聚合物、氧化物、金属等)中引入形态可控的梯度结构。本发明步骤简单,根据具体使用材料更换相应的刻蚀气体即可完成制备目的结构样品,实例中所制备的梯度微纳米级结构是二维尺度上的,其在微纳米级形态结构上是呈梯度变化的,通过在材料表面的后处理,可以更加灵活的应用。

    一种用化学交联增强聚合物点荧光性能的方法

    公开(公告)号:CN104059627B

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201410331229.3

    申请日:2014-07-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种用化学交联增强聚合物点荧光性能的方法,属于聚合物点技术领域。本发明的技术方案包括以下步骤:1.通过聚合物交联的办法制备荧光聚合物点;2.对制备的荧光聚合物点进行分离提纯。通常来讲,线性聚合物由于缺少荧光中心,本身不是发光材料。本发明利用线性聚合物交联的方式,使一类非共轭聚合物点具有较强的荧光特性。这种新奇的交联增强发光(crosslingking enhanced emission,CEE)现象在学术界没有任何专利和研究论文进行报道,是一种新颖的学术概念。由于本发明涉及的制备荧光聚合点方法的普适性和批量生产性,因此对实际应用也有着非常重大的意义。

    硅中空纳米锥阵列的制备方法

    公开(公告)号:CN101497429B

    公开(公告)日:2010-09-15

    申请号:CN200910066607.9

    申请日:2009-03-06

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种硅中空纳米锥阵列的制备方法,特别是涉及大面积、底径长度均一、间距可控、周期可控、排列有序的硅中空纳米锥阵列的制备方法。包括单晶硅片的清洗及表面亲水化处理、聚苯乙烯单层胶体晶体的制备、中空硅纳米柱阵列的制备、中空硅纳米锥阵列的构筑四个步骤。该方法得到的硅中空纳米锥阵列大面积、底径长度均一、间距可控、周期可控、排列有序。得到的硅中空纳米锥阵列具有十分优异的宽波段减反射性能,在深紫外到中红外波段内(250nm到15μm)有效的减少表面反射损失。这种方法简单,较为可控,在低成本、大面积的光电器件及减反射表面的构筑上具有广泛的应用前景。

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