一种DNA纳米结构和基于该结构的肿瘤细胞捕获方法及其应用

    公开(公告)号:CN118374489A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410608484.1

    申请日:2024-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种DNA纳米结构,该DNA纳米结构包括基础框架核酸结构,在所述基础框架核酸结构的某一顶端延伸出一段碱基序列。制备方法包括以下步骤:1)DNA纳米结构自组装:将DNA单链通过退火反应经碱基互补配对合成DNA纳米结构;2)在复杂环境中,使DNA纳米结构与靶向的肿瘤细胞表面特异性抗原结合;3)通过磁珠孵育和磁分离手段将与DNA纳米结构结合的肿瘤细胞从溶液中分离和捕获。所述DNA纳米结构应用于肿瘤细胞的分离捕获。本发明所制备的DNA纳米结构,以框架核酸结构为基础,有效提高适配体在复杂环境中的稳定性和结构的完整性,且该结构能进一步提高DNA纳米结构的特异性和灵敏性,从而实现复杂体系中肿瘤细胞的捕获。

    一种微流控芯片及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114632558B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202111556657.2

    申请日:2021-12-17

    Abstract: 本发明涉及一种微流控芯片,包括:底层芯片、顶层芯片以及连接组件;所述底层芯片包括:设于所述底层芯片正中处的中心孔、若干第一逶迤通道、若干第一反应微室、若干第一连接通道以及若干第二连接通道;所述顶层芯片包括:若干第三连接通道、若干第二逶迤通道以及若干第二反应微室;本发明还涉及一种如上所述微流控芯片的制备方法以及如上所述微流控芯片在检测新型冠状病毒或/和流感病毒核酸中的应用。本发明的微流控芯片实现了SARS‑CoV‑2、甲流病毒(Flu A)H1N1、Flu A H3N2和流感病毒(Flu B)的高特异性和高灵敏度检测,为疫情防控提供全新的技术平台。

    一种近共晶型高强耐热Al-Ce系铝合金及制备方法

    公开(公告)号:CN110373574B

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201910650876.3

    申请日:2019-07-18

    Abstract: 本发明提供了一种近共晶型高强耐热Al‑Ce系铝合金及制备方法,由下列重量百分含量的元素组成:Ce5.00%~15.00%、Fe0.01~5.00%、Mg0.10%~1.20%、Si0.05%~1.00%、Cu0.001%~5.00%、Co0.001%~0.40%、B0.001%~0.85%、Ti0.001%~0.20%、V0.001%~0.15%、Cr0.001%~0.12%、Mn0.001%~0.12%、Ni0.001%~0.15%,其余为铝。本发明具有高强度和高耐热性,在室温下抗拉强度达到440MPa以上,在300℃时抗拉强度达到250MPa以上;制备铝合金的原材料成本低、制备工艺简单。

    一种高导电性精密铸造蜡模及其制备方法

    公开(公告)号:CN110355329A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910587473.9

    申请日:2019-07-02

    Abstract: 本发明提供了一种高导电性精密铸造蜡模制备方法,包括:对精密铸造蜡进行加热,使精密铸造蜡完全熔化成蜡液;在熔化后的蜡液中加入质量占比为6%~15%的碳系导电粉末,对蜡液与碳系导电粉末的混合熔液进行加热和搅拌,使蜡液与碳系导电粉末充分混合得到导电蜡熔化物,然后将混合均匀后的导电蜡熔化物转移至模具中制模,冷却后得到高导电性精密铸造蜡模,其中:碳系导电粉末在蜡模内部有序分散,且碳系导电粉末粒子之间构成完整的导电通道。本发明还提供一种该方法制备得到的高导电性精密铸造蜡模。本发明在碳系导电粉末加入量较低时就可以获得导电性能极佳的精密铸造蜡模;采用的碳系导电粉末来源广,价格也便宜,工艺适合大规模生产。

    一种高强耐热石墨烯铝复合导体材料及制备方法

    公开(公告)号:CN110331316A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910592067.1

    申请日:2019-07-02

    Abstract: 本发明提供了一种高强耐热石墨烯铝复合导体材料及制备方法,复合导体材料由以下质量百分含量的组分组成:石墨烯为0.2-1%,其余为铝;通过球磨法将铝粉和石墨烯粉末混合均匀,在球磨过程中利用球磨罐中微弱的氧含量,在铝粉表面获得均匀的纳米级非晶Al2O3,然后将混合粉末烧结成型获得坯锭,并通过挤压或轧制等变形手段进一步变形获得致密的复合材料。本发明利用空气作为氧源,原位反应生成弥散非晶Al2O3,有效实现了纳米级强化相的弥散分布,结合高强度高导电石墨烯的热稳定性,使复合材料具有良好的力学性能与耐热性,并保持良好的导电性能,抗拉强度大于250MPa,最高达到328MPa。

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