抑制淀粉样多肽聚集的功能化脂质体纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112915212A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110128203.9

    申请日:2021-01-29

    Applicant: 江苏大学

    Inventor: 张苑 刘磊 张利伟

    Abstract: 本发明公开了一种抑制淀粉样多肽聚集的功能化纳米脂质体制备方法,所述纳米材料包括脂质体以及连接在脂质体上识别淀粉样蛋白的多肽序列以及融合在脂质体上的多肽序列。本发明通过超声法制备得到的纳米材料具有良好的生物兼容性能够与Aβ共组装从而有效阻止其聚集,降低Aβ的神经毒性。从而实现协同治疗阿尔茨海默症,大大提高多肽纳米材料的治疗阿尔茨海默症的效率,具有广泛的应用前景。其有益效果在于:提供了一种新的治疗治疗蛋白错误折叠或加工类疾病的途径,成本低,具有靶向性,制备工艺简单,生物相容性好,细胞毒性低,不会对受体产生不良影响。

    一种银纳米纤维光热剂的制备方法及用途

    公开(公告)号:CN108815519B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201810426788.0

    申请日:2018-05-07

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种银纳米纤维光热剂的制备方法,属于材料制备技术领域;具体步骤包括:首先制备多肽溶液;然后制备银纳米颗粒光热剂;最后利用银纳米颗粒光热剂进行光热杀耐药菌实验;本发明所制备的光热剂在功率为5W的波长为808 nm的近红外光下照射20‑360 min,杀耐药菌效率在90%以上;本发明以生物材料作为模板不仅提升材料的生物相容性,更好的用于人体肿瘤等疾病的治疗,而且降低纳米银本身的毒性,通过光热释放银离子杀菌能够实现可控杀菌。

    贵金属纳米粒子/g-C3N4复合材料、制备方法及用途

    公开(公告)号:CN110538325A

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201910592367.X

    申请日:2019-07-03

    Applicant: 江苏大学

    Inventor: 汪杰 刘磊 冯永海

    Abstract: 本发明提供了贵金属纳米粒子/g-C3N4复合材料、制备方法及用途,本发明将贵金属加载到g-C3N4的表面,贵金属纳米粒子有较强烈的等离子体共振特性,能够捕获并储存所产生的自由电子,从而延长这些局域产生的等离子体的寿命,改善石墨碳氮化物(g-C3N4)的光催化能力。可用于降解淀粉样蛋白聚集物,进而治疗淀粉样蛋白聚集物所导致的疾病;制备用于治疗淀粉样蛋白聚集物所致疾病的药物,还可以用于降解罗丹明。

    抗菌肽修饰金纳米棒的复合光热抗菌剂的制备方法及用途

    公开(公告)号:CN107441489A

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201710636653.2

    申请日:2017-07-31

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了抗菌肽修饰金纳米棒的复合光热抗菌剂的制备方法及用途,属于材料制备技术领域。特指利用抗菌多肽对金纳米棒进行修饰,通过抗菌肽自身抗菌效果和在近红外光照射下产生的光热效果,协同的高效杀菌,其步骤主要包括:(1)制备金种;(2)制备金纳米棒;(3)制备抗菌多肽溶液;(4)制备抗菌肽修饰金纳米棒的复合光热剂;(5)光热抗菌。本技术发明将抗菌多肽修饰于具有强NIR吸收的金纳米棒上,并应用于光热抗菌。利用抗菌肽自身较好的抗菌效果和近红外光照射下产生的光热效果,协同的高效的,通过较低的能量输入,达到更好的抗菌效果。

    一种具有涡流阻尼的气浮气缸的阻尼系数测试装置及方法

    公开(公告)号:CN115324974B

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202211011710.5

    申请日:2022-08-23

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有涡流阻尼的气浮气缸的阻尼系数测试装置,包括具有涡流阻尼的气浮气缸、激光位移传感器、用于可拆卸式安装具有涡流阻尼的气浮气缸和激光位移传感器的竖直安装台、气路控制系统;气浮气缸包括缸筒、设置在缸筒内且与缸筒之间留有间隙的气浮活塞、穿入气浮活塞内且与气浮活塞螺纹连接的活塞杆、设置在缸筒两端的前端盖和后端盖,活塞杆通过空气轴承支撑在前端盖内且活塞杆与空气轴承之间留有间隙,气浮活塞上固定有永磁体模块,本发明中阻尼系数测试方法简单易实现,测试结果准确,通过多次测试取平均值,进一步提高测试结果的准确性,且对运动部件组合下落过程中实现缓冲,实现对气浮气缸的保护。

    能产生电涡流阻尼且能自散热、无线充电的无摩擦气动执行器

    公开(公告)号:CN118049416A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410235770.8

    申请日:2024-03-01

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种能产生电涡流阻尼且能自散热、无线充电的无摩擦气动执行器,主要包括活塞杆、气浮活塞、缸筒、电池及无线充电模块;活塞杆端具有延伸至活塞内部的线圈骨架结构,线圈设于线圈骨架结构上,所述线圈与集成在活塞端盖上的电池电连接;且线圈骨架结构上具有与出气通道连通的散热结构。当向随气浮活塞运动的线圈通电后,会产生电涡流阻尼力,且气浮活塞中的工作气体通过散热结构排出,同时带走线圈的热量。当所述气动执行器停机状态下,通过无线充电模块为电池充电。本发明通过置于气浮活塞内的线圈,在工作中产生电涡流阻尼力,以改善气浮气动执行器的位置控制精度;同时设计巧妙的排气通道缓解线圈的发热问题,有效提高使用寿命。

    一种将细菌包封入水凝胶的方法
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116904434A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310958703.4

    申请日:2023-08-01

    Applicant: 江苏大学

    Inventor: 崔益豪 侯帅 刘磊

    Abstract: 本发明属于生物技术领域,公开了一种将细菌包封入水凝胶的方法。本发明将功能性细菌包封入凝聚相水凝胶中形成细菌活体材料,利用透明质酸和壳聚糖作为多糖类聚电解质,通过静电相互作用驱动液‑液相分离过程,形成凝聚相水凝胶,将细菌封装其中。步骤如下:首先,制备水凝胶前体聚合物溶液;然后,将细菌与透明质酸溶液混合,随后加入壳聚糖溶液进行液‑液相分离;最后,沉淀后得到将细菌包封入水凝胶的细菌活体材料。通过该方法,超过95%的细菌可以被包封在凝聚相水凝胶中。本发明的技术方案具有简单易行、高生物相容性和良好的可加工性的优点,解决了传统的细菌封装方法中存在的细菌活性下降和水凝胶加工性差的问题。

    无摩擦气缸气浮活塞承载力与耗气量的检测装置及方法

    公开(公告)号:CN116717524A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310669863.7

    申请日:2023-06-07

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种无摩擦气缸气浮活塞承载力与耗气量的检测装置及方法,包括无摩擦气浮加载缸、扭簧表、流量计、安装底板、被测气浮活塞‑缸筒截段模块、供气系统模块和高精度压力控制系统模块。供气系统模块向安装底板内的气浮腔A和气浮腔B、被测气浮活塞‑缸筒截段模块、无摩擦气浮加载缸内部的空气轴承和气浮活塞供气。通过高精度压力控制系统模块控制无摩擦气浮加载缸的对外输出力,扭簧表与流量计分别用来测量被测气浮活塞的偏心量和耗气量。通过控制无摩擦气浮加载缸的输出力向缸筒截断加载,同时记录偏心量和耗气量;利用此方法测得气浮活塞的承载力与耗气量情况。本发明具有较好的测量精度和普适性。

    一种铜单原子纳米酶的合成方法及其催化抗菌应用

    公开(公告)号:CN116618049A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310593994.1

    申请日:2023-05-24

    Applicant: 江苏大学

    Inventor: 冯永海 于敏 刘磊

    Abstract: 本发明属于片状单原子纳米材料技术领域,涉及一种铜单原子纳米酶的合成方法及其催化抗菌应用。本发明首先利用铜盐和氯化钾以及脱胶的丝素蛋白通过盐模板的方法合成铜单原子纳米酶。所得铜单原子纳米酶同时具有仿生亚硝酸还原酶活性和近红外光热转换性能,作为催化抗菌剂以及近红外光热增强杀菌效果。利用超薄片状铜单原子纳米酶在催化亚硝酸盐与抗坏血酸的反应体系中生成一氧化氮进行杀菌,在近红外光照射下,铜单原子纳米酶可以产生局部过高热,通过温度升高可达到快速杀菌的效果。本发明将浓度为5*107cfu/mL的细菌与超薄片状铜单原子纳米酶在催化亚硝酸盐与抗坏血酸的反应体系中混合,在近红外光条件下照射一段时间后,杀菌效果良好。

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