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公开(公告)号:CN114989093A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210755787.7
申请日:2022-06-29
Applicant: 江汉大学
IPC: C07D233/96 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明属于荧光小分子自组装领域,具体公开了三种能自组装的荧光材料合成、自组装体的制备方法及其在阳离子检测上的应用。三种荧光材料分别为:(Z)‑5‑(4‑二甲氨基苯亚甲基)‑2‑(2‑氰基乙基)‑3‑甲基咪唑啉酮,(Z)‑5‑(3‑二甲氨基苯亚甲基)‑2‑(2‑氰基乙基)‑3‑甲基咪唑啉酮,(Z)‑5‑(4‑羟基‑3,5‑二氟苯亚甲基)‑2‑正己基‑3‑甲基咪唑啉酮。这三种化合物均可在甲醇和水溶剂体系中通过自组装形成具有荧光性质且结构均匀的纤维状结构。其中:(Z)‑5‑(4‑二甲氨基苯亚甲基)‑2‑(2‑氰基乙基)‑3‑甲基咪唑啉酮可在纯水相中识别铜离子和汞离子,并能对汞离子进行定量检测。
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公开(公告)号:CN118005922A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410220037.9
申请日:2024-02-28
Applicant: 江汉大学
Abstract: 本公开提供了一种光敏聚酰亚胺及其制备方法和光敏组合物。所述光敏聚酰亚胺的结构通式如下:#imgabs0#本公开提供了一种光敏聚酰亚胺及其制备方法和光敏组合物,该光敏聚酰亚胺上的砜基结构使得光敏聚酰亚胺具有高耐热性。
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公开(公告)号:CN104401937A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410604747.8
申请日:2014-10-31
Applicant: 江汉大学
Abstract: 本发明公开了一种具有不同高度的微米柱的衬底的制备方法。所述方法包括:制备电镀掩模板;将电镀掩模板浸没在电镀液中进行电镀,以在微米孔中沉积不同高度的微米柱;去除掩膜层,得到模具;将第一预聚物浇筑在模具上,待第一预聚物固化形成聚合物后,将聚合物与模具剥离,得到的聚合物上具有与微米柱形状相同的微米孔;在聚合物上浇筑第二预聚物,待第二预聚物固化后,将第二预聚物与第一预聚物剥离,得到具有不同高度的微米柱的衬底。所述方法能够在带有微米孔的电镀掩模板上通过电镀的方式,制备具有不同高度的微米柱的模具,这使得模具上的微米柱尺寸可以精确控制,即微米柱的尺寸可由微米级至纳米级。
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公开(公告)号:CN114989093B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202210755787.7
申请日:2022-06-29
Applicant: 江汉大学
IPC: C07D233/96 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明属于荧光小分子自组装领域,具体公开了三种能自组装的荧光材料合成、自组装体的制备方法及其在阳离子检测上的应用。三种荧光材料分别为:(Z)‑5‑(4‑二甲氨基苯亚甲基)‑2‑(2‑氰基乙基)‑3‑甲基咪唑啉酮,(Z)‑5‑(3‑二甲氨基苯亚甲基)‑2‑(2‑氰基乙基)‑3‑甲基咪唑啉酮,(Z)‑5‑(4‑羟基‑3,5‑二氟苯亚甲基)‑2‑正己基‑3‑甲基咪唑啉酮。这三种化合物均可在甲醇和水溶剂体系中通过自组装形成具有荧光性质且结构均匀的纤维状结构。其中:(Z)‑5‑(4‑二甲氨基苯亚甲基)‑2‑(2‑氰基乙基)‑3‑甲基咪唑啉酮可在纯水相中识别铜离子和汞离子,并能对汞离子进行定量检测。
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公开(公告)号:CN107739711A
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201710889182.6
申请日:2017-09-27
Applicant: 江汉大学
CPC classification number: C12M23/16 , B01L3/5027 , B01L3/502761 , C12M25/08 , C12M47/04
Abstract: 本发明涉及微流控芯片技术和生物检测技术领域,具体的说是一种三维微纳结构和电场耦合的细胞捕获装置,包括上平板电极、下平板电极以及上下平板电极中部平行空间内的微流控芯片捕获单元,所述下平板电极上端面设置有玻璃载玻片,所述玻璃载玻片上均匀分布有微米柱,所述微米柱上不规则环绕有纳米线;本发明借助细胞所具有的三重特性,即细胞尺寸、细胞膜表面抗原和细胞膜表面电荷,在微流控芯片微通道底部固定微米柱,同时将纳米线制备在微米柱阵列中,提高细胞捕获效率和减少微通道使用长度,进而减少鉴定稀有细胞所需的抗体试剂,进一步地,减少鉴定稀有细胞的工作时间。
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公开(公告)号:CN105670921A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610132803.1
申请日:2016-03-09
Applicant: 江汉大学
CPC classification number: C12Q1/025 , B01L3/5027 , B01L2200/10 , B01L2300/0861
Abstract: 本发明属于微流控制技术领域,公开了一种筛选防治植物病害药物的多通道高通量微控芯片,包括:芯片本体;所述芯片本体包括:键合在一起的气体控制层、农药进药层以及病原菌培养层;所述农药进药层包括:进药通路单元,连接外部农药源,获取待筛选农药;浓度梯度单元,与所述进药通路单元相连,获取所述待筛选农药,并稀释形成浓度梯度的多路稀释药液;药液投送单元,与所述浓度梯度单元相连,获取所述多路稀释药液,并投送到所述病原菌培养层;其中,所述气体控制层与所述进药通路单元相连,控制进药通路的通断,控制所述待筛选农药进入芯片本体。本发明提供了一种效率高,成本低,消耗低的农药筛选芯片。
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公开(公告)号:CN118063771A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410219987.X
申请日:2024-02-28
Applicant: 江汉大学
Abstract: 本公开提供了一种光固化型透明聚酰亚胺。所述光固化型透明聚酰亚胺,所述光固化型透明聚酰亚胺的结构通式如下:#imgabs0#本公开提供了一种光固化型透明聚酰亚胺及光固化型透明聚酰亚胺的制备方法和高透明光固化组合物,该光固化型透明聚酰亚胺的三氟甲基结构,使其具有在可见光区的透光率高优点。
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公开(公告)号:CN117342519A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311260171.3
申请日:2023-09-27
Applicant: 江汉大学
Abstract: 本发明涉及一种基于电场诱导聚合物的微杯结构的制备方法。它包括以下步骤:步骤1:将具有微杯结构的诱导模板作为上电极;步骤2:先配制聚合物材料溶液,去除聚合物材料溶液中的气泡,将所配的溶液放置在夹具中,制备器在衬底上刮涂成膜;步骤3:将诱导模板作为上电极,覆盖与涂有聚合物的衬底的上方形成一对平行电极,用绝缘支柱支撑使得上下极板保持一段距离,用导电胶带或者导电铜箔连接上、下导电极板并使用交流电源进行通电,调节电场的大小持续一段时间直至成型的过程结束;步骤4:通过保持电压为0或不变的条件下,进行固化方式,最终形成微杯阵列结构。本发明解决了传统机械压印脱模难,无法大规模生产的问题。
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公开(公告)号:CN107828651B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201710891682.3
申请日:2017-09-27
Applicant: 江汉大学
Abstract: 本发明涉及微流控芯片技术领域,具体的说是一种用于单细胞微液滴样品制备的微流控芯片,包括芯片本体和分布在芯片本体上的单细胞微液滴样品制备单元和空白液滴去除单元,所述的单细胞微液滴样品制备单元和空白液滴去除单元通过微流控芯片的微通道连接;本发明通过单细胞微液滴样品制备单元和空白液滴去除单元实现高通量、高占比单细胞微液滴样品制备;通过控制空白液滴去除单元微结构的尺寸,可以实现对不同细胞样品进行筛选;从而实现细胞微液滴样品制备中微液滴的95%包裹细胞,对于后续基于微液滴的细胞培养、单细胞原位荧光检测、单细胞PCR等提高生物试剂使用率、提高实验结果筛查效率,降低了工作量及生物试剂成本。
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公开(公告)号:CN107828651A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201710891682.3
申请日:2017-09-27
Applicant: 江汉大学
CPC classification number: C12M23/16 , B01L3/5027 , B01L3/502707 , B01L3/502761 , B01L3/502792 , B01L2200/027 , B01L2200/10 , B01L2300/0861 , B01L2300/12 , C12M25/01 , C12M41/00 , C12Q1/686 , G01N33/5005
Abstract: 本发明涉及微流控芯片技术领域,具体的说是一种用于单细胞微液滴样品制备的微流控芯片,包括芯片本体和分布在芯片本体上的单细胞微液滴样品制备单元和空白液滴去除单元,所述的单细胞微液滴样品制备单元和空白液滴去除单元通过微流控芯片的微通道连接;本发明通过单细胞微液滴样品制备单元和空白液滴去除单元实现高通量、高占比单细胞微液滴样品制备;通过控制空白液滴去除单元微结构的尺寸,可以实现对不同细胞样品进行筛选;从而实现细胞微液滴样品制备中微液滴的95%包裹细胞,对于后续基于微液滴的细胞培养、单细胞原位荧光检测、单细胞PCR等提高生物试剂使用率、提高实验结果筛查效率,降低了工作量及生物试剂成本。
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