过氧化物酶活性优良的钙磷纳米酶

    公开(公告)号:CN115227719B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202210839601.6

    申请日:2022-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种过氧化物酶活性优良的钙磷纳米酶,所述钙磷纳米酶包括磷酸三钙及羟基磷灰石的晶体,所述钙磷纳米酶的制备工艺包括:钙源、磷源、尿素和表面活性剂混合均匀后,在100‑200℃下水热反应1‑12h,经抽滤、冲洗、烘干、磨粉制得。磷酸三钙原本是骨修复材料,本发明的钙磷纳米酶则可以在过氧化物酶活性的基础上,增强抗菌效果和抗肿瘤效果,更加丰富磷酸三钙的应用,因此过氧化物酶活性的提高对磷酸钙在肿瘤治疗和骨修复领域中具有重要意义。

    一种RGO/MWCNT/HA/Fe3O4复合材料的合成方法

    公开(公告)号:CN111467563B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202010150919.4

    申请日:2020-03-06

    Abstract: 本发明公开了一种RGO/CNT/HA/Fe3O4复合材料的合成方法,包括以下步骤:S1.将双离子表面活性剂均分为反应物Ⅰ和反应物Ⅱ;S2.取反应物Ⅰ与溶剂Ⅰ混合搅拌均匀,得到表面活性剂溶液;S3.取多壁纳米管与反应物Ⅱ混合研磨,加入表面活性剂溶液中,得到CNT分散液;S4.取氧化石墨烯与溶剂Ⅱ搅拌均匀,得到混合液Ⅰ;S5.将CNT分散液加入混合液Ⅰ,经静电自组装反应,得到反应液Ⅰ;S6.将NH4H2PO4溶液滴加至Ca(NO3)2溶液,得到混合液Ⅱ;S7.依次将Fe(NH4)2(SO4)2溶液、混合液Ⅱ、尿素溶液和碱性溶液加入反应液Ⅰ,得到pH=11的反应液Ⅱ;S8.将乙二胺四乙酸二钠溶液、聚乙二醇200和水合肼加入反应液Ⅱ,得到反应液Ⅲ;S9.反应液Ⅲ经水热反应,得到中间产物;S10.中间产物经抽滤、洗涤和烘干处理,得到RGO/CNT/HA/Fe3O4复合材料。

    一种3D细胞培养基质及其制备方法

    公开(公告)号:CN110862562A

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201911192943.8

    申请日:2019-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种3D细胞培养基质及其制备方法,将氧化海藻酸与海藻酸钠按比例混合,并用蒸馏水配置成混合海藻酸钠溶液;在无菌环境下过滤,随后依次加入浓缩培养基、血清/生长因子混匀,得培养溶液;最后与无菌氯化钙溶液混合交联,即得3D细胞培养基质。采用本发明制得的3D细胞培养基质解决了海藻酸钠溶液难以有效除菌,而氧化海藻酸钠因氧化度过高而交联度过低的问题。同时通过调整海藻酸钠与氧化海藻酸钠的配比提升了培养基质的可塑性,更适于细胞的增殖生长。若需培养细胞,即把所需培养的细胞按一定接种浓度加入培养溶液中,轻柔混匀,最后再与无菌氯化钙交联,即可培养细胞。

    油水分离网膜的制备及其表面浸润性转变方法

    公开(公告)号:CN105268326B

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201510642408.3

    申请日:2015-09-30

    Abstract: 一种油水分离网膜的制备及其表面浸润性转变方法,分离网膜的制备步骤:A、氧化法在金属网膜表面构筑微纳结构;B、将步骤A中制备的表面为微纳结构的金属网膜置于电炉中,在空气气氛中热氧化处理3~20min,热氧化处理的温度为180~300℃;取出即得到超亲水疏油网膜;C、将步骤B制备的超亲水疏油网膜浸入长链烷酸或长链烷基硫醇的乙醇溶液中,室温下浸泡1~30min后取出,用乙醇冲洗后于50~70℃烘箱干燥8~20min,即得到超疏水亲油网膜。对超疏水亲油网膜进行B步处理、对超亲水疏油网膜进行步骤C处理,即可改变网膜表面浸润性。该方法操作简便,制备的网膜材料分离效率好,且可通过简单操作改变其表面浸润性。

    一种细胞培养箱
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106399096B

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201610900515.6

    申请日:2016-10-17

    Abstract: 本发明提供了一种细胞培养箱,涉及生物实验仪器设备技术领域。解决了培养体脱离培养环境的条件下放置较长的时间的问题,上箱体内为细胞培养仓9,下箱体4内部设有带弹性支承底座5的激振装置6;上箱体的底板7中间开有通孔,位于细胞培养仓9底部的振动台面8下部设有竖杆,该竖杆穿过底板7的通孔与下箱体中的激振装置6固定;激振功率放大器1的输出与激振装置6连接,激振装置6的振动信号通过振动传感器与振动信号测量仪3连接,振动信号调节控制器2输出端与激振功率放大器1线路连接。所述振动台面8的材质为铝合金板材,振动台面8上设有偶数排列等距螺孔。主要用于细胞培养在实验环境下提供微振动应力刺激。

    孔壁表面具备微渠结构的骨组织工程多孔支架的制备方法

    公开(公告)号:CN104888280B

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201510224593.4

    申请日:2015-05-06

    Abstract: 一种孔壁表面具备微渠结构的骨组织工程多孔支架的制备方法,其步骤是:A浆料的制备:将甲壳素的二甲基乙酰胺溶液与无机粉末混合,制成无机粉末/甲壳素浆料;B将支架模具底部的孔洞用滤纸封住,再将糖球颗粒堆积于支架模具中,然后进行热处理,随后冷却至常温;即得糖球堆积模板;C去掉滤纸,对糖球堆积模板进行湿化处理;D将A步的浆料注入C步的支架模具中,待浆料凝胶化后,在支架模具中得到凝胶状的模板支架,用去离子水中洗涤模板支架中的糖球和氯化锂;常温干燥,即得初胚;E将D步制得的初胚进行高温烧结处理,即得多孔支架。该方法制备的多孔支架宏孔孔壁表面具有微渠结构,有利于细胞的选择性粘附、干细胞分化以及组织的形成。

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