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[期刊] 实验技术与管理  [作者] 李锋  邓颖杰  刘潇丹  王桂燕  
根据科研成果,设计了以荧光碳纳米粒子取代过氧草酸酯类化学发光体系中有毒发光染料的创新实验项目。实验内容新颖,操作简便,涉及荧光碳纳米粒子的制备和化学发光液的配制等操作,以及X射线衍射、红外、紫外-可见光谱、荧光光谱等表征技术和化学实验中常用仪器的使用,能够全方位培养学生的实验技能、科研思维和创新精神。实践表明,该实验可以激发学生的学习兴趣,提高实践教学效果。
[期刊] 中国林业科学研究院  [作者] 熊福全  
木质素是一种由苯丙烷单元组成的芳香烃聚合物,是继纤维素之后世界上最丰富的可再生自然资源。然而,由于木质素的复杂结构导致其没有被广泛应用。将可再生的木质素资源开发为微纳米材料,是实现木质素高值化利用的一种新途径。此外,木质素的化学修饰能结合木质素和修饰基团的优势,使其用途更为广泛。因此,利用木质素在结构和化学组成上的特性,制备微纳米木质素并对其进行化学修饰和应用探讨,能为木质素利用开拓新途径,对生物质资源的高值化利用具有重要意义。本论文以木质素的微纳米化开发为目标,选用酶解木质素为原料,成功制备了实心木质素
[期刊] 南京农业大学学报  [作者] 谭明乾  刘荣刚  崔国馨  宋玉昆  
纳米科学技术的快速发展为食品相关纳米粒子(food-relatednanoparticles,FNP)的合成提供了新的方法,这些FNP在食品科学的研究和应用方面具有巨大的潜力。除了人工合成的用于食品添加剂的FNP,食品加工过程生成的内源性FNP的发现,使研究FNP在体内的安全性变得很重要。研究发现,FNP在体液运输过程中会吸附蛋白质,在表面形成蛋白冠。蛋白冠影响 FNP的理化性质以及蛋白质的结构和功能,进而影响一系列生物反应。本文综述了 FNP蛋白冠的基本情况,阐述了蛋白冠对 FNP性质、蛋白质结构及功能的影响,以及蛋白冠对 FNP细胞内化、细胞毒性和免疫反应的影响。了解蛋白冠的影响对于评估FNP的生物效应,提供关于蛋白质和FNP之间相互作用的物理化学和生物信息有重要意义。最后,对今后食品相关纳米蛋白冠的研究方向进行了展望。这篇综述将有助于评价食品中纳米颗粒形成的蛋白冠的安全性,并为了解和控制食品相关纳米毒性提供基础信息。
[期刊] 实验技术与管理  [作者] 王东梅   龚正君   范美坤   朱靖宜  
基于表面增强拉曼散射(SERS)开发了金纳米离子液体状薄膜(MeLLFs)SERS基底,探讨了加入顺序、促进剂浓度、加热温度和卤素离子修饰对SERS基底活性的影响。结果表明:金纳米离子液膜SERS基底组装的关键是界面上的纳米颗粒和油相中带相反电荷的离子之间的相互作用,将金纳米离子(Au NPs)与油相(己烷)先混合再加入促进剂(四丁基硝酸铵)的顺序制得的SERS基底活性最好;促进剂浓度为10 mmol/L时所得到的的SERS信号最强;在不影响SERS信号的情况下,将加热温度从室温提升至80 ℃,可将制备时间从12 h缩短至40 min;加入20 mmol/L KBr修饰有利于提升SERS信号。在以上优化条件下,建立了菲(Phe)、芘(Pyr)和蒽(Ant)三种多环芳烃定量检测方法。
[期刊] 中国农业大学学报  [作者] 祁晓晓  李学兵  周绪正  张继瑜  张振兴  吴培星  
为实现流感病毒的简便快速检测,建立一种基于糖基化纳米粒子探针的荧光共振能量转移(FRET)检测方法。采用配体交换法,将合成的唾液酸寡糖链修饰到量子点和金纳米粒子表面,制备出了糖基化量子点和糖基化金纳米粒子,并对其理化性质进行了表征。结果表明:这2种纳米材料均具有良好的水溶性和光学特性,可分别作为能量供体和受体探针用于FRET检测体系;建立了一种基于FRET的唾液酸结合蛋白检测体系,麦胚凝集素(WGA),最低可检测浓度为4 nmol/L,证明该体系可快速(5 min)且灵敏地检测这种唾液酸结合蛋白。由于流感病毒表面的血凝素(HA)可特异性识别并结合唾液酸寡糖,本研究为进一步研发基于FRET的简单、快速的流感病毒检测方法奠定了基础。
[期刊] 实验技术与管理  [作者] 房川琳  李俊玲  齐悦  李静  邹清  
在液相合成磁性纳米粒子Fe_3O_4的常规方案的基础上,用微波反应仪代替常规的加热仪器,从反应温度与时间上对反应过程进行调控,将产物的制备周期从常规反应的20min缩短至微波反应的12s。与常规反应所得产品相比,微波反应所得产品不仅粒径减小,团聚度也明显降低。通过微波合成仪在该项实验教学中的应用,不仅能让学生学习新的技能,还能激发学生探索新方法,新技术的潜力。
[期刊] 中国农业大学学报  [作者] 杨刚柱  未金花  吕迅  程水红  梁静南  李学兵  
为了构建简单高效的病原微生物分离纯化方法,首先制备了双金属磁性纳米粒子Au-Fe3O4,然后在Au组份的表面修饰了可特异性结合凝集素及病原微生物的的乳糖基(Lac),获得了糖基化磁性纳米粒子Lac-Au-Fe3O4,并进一步研究了Lac-Au-Fe3O4与蓖麻凝集素(RCA120)之间的反应及其对RCA120分离效率的影响,结果表明:1)Au-Fe3O4纳米粒子尺寸均一(8+14nm),呈哑铃状,Au和Fe3O4组份分别位于哑铃的两端;2)Lac-Au-Fe3O4具有良好的水溶性和磁学性质,在30min之内可特异性地与RCA120充分结合;3)在外加磁场作用下,Lac-Au-Fe3O4对水溶液...
[期刊] 实验技术与管理  [作者] 崔勇  吴明  李良亚  富立  
以纳米发电机为代表的自驱动能源具有广阔的应用前景。为了激发学生对这一前沿领域的兴趣,拓宽学生知识面,该文设计了基于驻极体材料的柔性纳米发电机实验,并对制备的纳米发电机的性能进行了表征和测试。所开发的实验,在提高学生科研素养、增强学生工程实践能力与创新思维意识方面取得了良好效果。
[期刊] 实验技术与管理  [作者] 姜鹏  
纳米医药是当前最前沿的科学研究方向之一,但药学专业的实验课程却很少涉及相关内容。化学动力治疗是一种新型肿瘤疗法,其利用纳米材料催化Fenton反应生成羟基自由基(·OH)实现抗癌效果。该文根据培养目标设计了紫外-可见分光光度法和荧光分析法两种方法,来评估Cu基纳米药物的类Fenton催化性能。结果显示,Cu2O纳米粒子在与肿瘤微环境相似的微酸性条件下,具备催化类Fenton反应产生·OH的能力。该实验非常适合药学专业仪器分析实验课程,既能让学生掌握实验技能,又能帮助学生了解科研前沿动态,培养其创新思维和科学素养。
[期刊] 水产学报  [作者] 刘庆慧  
[期刊] 实验技术与管理  [作者] 赵联明  徐静  朱后禹  付殿岭  匙玉华  郭文跃  
针对新能源材料中的电催化析氢过程,设计了研究型实验"Fe掺杂碳纳米管的析氢活性",探究了FeCNT(5,5)的几何和电子结构、结构稳定性、析氢反应路径和析氢活性。该实验以高性能计算集群为平台,利用Materials Studio软件开展密度泛函理论模拟,适合作为本科生研究型计算材料学实验,有助于激发学生参与科研和创新的热情。
[期刊] 中国软科学  [作者] 杨宁  
纳米科技是在 20世纪 80年代末、 90年代初才逐步发展起来的前沿、交叉性新兴学科领域,它的迅猛发展将在 21世纪促使几乎所有工业领域产生一场革命性的变化。探索基于纳米科技的管理创新有着重大的现实意义。本文试从纳米科技及其发展、纳米科技对管理创新的影响与对策等方面展开阐述。
[期刊] 实验技术与管理  [作者] 章先  王继璇  谢珲  时玉菲  李肖梁  
该文将科研项目成果与医学专业实验教学相结合,在病原生物学与免疫学实验教学中设计了“纳米颗粒在金葡菌A型肠毒素检测中应用”的综合实验项目。基于酶联免疫原理,通过制备纳米磁珠-抗体复合物和纳米金-辣根过氧化物酶(HRP)双标记抗体,提高检测灵敏度。纳米磁珠-抗体可在外磁场的作用下实现目标物质的快速富集和分离,纳米金-辣根过氧化物酶形成的多聚HRP可提升催化效果。单克隆抗体分别标记后与待测的金葡菌A型肠毒素混合反应,形成夹心复合物,通过底物四甲基联苯胺(TMB)的显色进行定量分析。与常规夹心ELISA比,该方法方便快捷、灵敏度高,有助于加深学生对酶标记和免疫检测技术的掌握,激发其科研兴趣。
[期刊] 中国科学技术大学学报  [作者] 钱红云  党慧萍  滕畅畅  尹大龙  闫立峰  
以α-氨基酸为原料,首先合成了l-谷氨酸和l-赖氨酸的N-硫代羧酸酐单体(NTA),而后聚合制备了聚多肽共聚物P(Glu-co-Lys)。该共聚物可以通过超分子自组装形成聚多肽纳米粒,可以包裹憎水性药物。形成的纳米粒具有pH响应特性,在正常生理环境中(pH 7.4)纳米粒稳定存在,但在肿瘤弱酸性环境中(pH 5.5)纳米粒解体并可释放出包裹的药物。采用该超分子纳米粒可同时负载化疗药阿霉素(DOX)和近红外光热染料(HQS-Cy),细胞实验表明,该纳米粒可以实现pH响应的负载药物和染料的递送,并可以实现近红外二区荧光成像引导的化疗-光热治疗的联合治疗。
[期刊] 实验技术与管理  [作者] 袁小先  赵亚军  李静波  单一洋  解建军  陈嘉信  李亚楠  李玲  
利用常温络合-控制水解法,以四氯化钛、有机羧酸、氨水、硝酸铜、硝酸镍等原料制备铜/镍共掺杂的复合纳米TiO_2透明乳液。使用XRD、纳米粒度分布分析仪、紫外-可见分光光度计等对样品的物相、粒径、光吸收、光催化等性质进行表征。将该透明乳液在模拟太阳光下对酸性红3R染料进行降解,分析了染料初始质量浓度、样品掺杂浓度、体系pH值、加热回流时间对光催化效果的影响。结果表明,当铜/镍掺杂量均为0.001 mol/L、体系pH值为5、回流时间为0时,复合纳米TiO_2光催化性能最好。
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