System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 纳米酶及其制备、检测、测试方法及装置和应用制造方法及图纸_技高网

纳米酶及其制备、检测、测试方法及装置和应用制造方法及图纸

技术编号:42526369 阅读:9 留言:0更新日期:2024-08-27 19:36
本公开涉及一种纳米酶及其制备、检测、测试方法及装置和应用,涉及纳米酶技术领域。其中,所述的制备方法,包括:分别获取Mn(NO<subgt;3</subgt;)<subgt;2</subgt;搅拌溶液及氨基乙醇搅拌溶液,对所述Mn(NO<subgt;3</subgt;)<subgt;2</subgt;搅拌溶液及所述氨基乙醇搅拌溶液进行混合,得到混合溶液;在惰性气氛下,按照设定速率及第三设定时间搅拌所述混合溶液,得到搅拌混合溶液;按照第四设定时间对所述搅拌混合溶液进行老化处理,得到对应的悬浮液;对所述悬浮液进行抽滤、洗涤及干燥处理,得到Mn<subgt;3</subgt;O<subgt;4</subgt;类氧化酶。本公开实施例可实现纳米酶的制备、检测、测试及应用。

【技术实现步骤摘要】

本公开涉及纳米酶,尤其涉及一种纳米酶及其制备、检测、测试方法及装置和应用


技术介绍

1、氨基酸是人体中重要的生物分子,不仅可以组装蛋白质,其单独存在的个体也具有重要的生理意义,不仅与基因表达有关,也是蛋白质磷酸化级联反应的调节剂,正常人血液、尿液中的氨基酸保持相对稳定的含量与代谢状态,其摄入与排出应该保持平衡。半胱氨酸是一种重要的必需氨基酸,在人体中参与很多生理过程,包括信号传递、蛋白质生物合成、磷脂代谢等,半胱氨酸水平失衡会导致各种组织的损害。因此,半胱氨酸的定量检测对于疾病的诊断和治疗具有重要意义。

2、目前,荧光光谱法、化学发光法、和色谱法已被用于检测半胱氨酸,但它们存在成本高、样品预处理复杂、操作过程需要专业人员和大型仪器等局限性,并不适合于半胱氨酸的常规分析。而比色法减少了这些限制,并增加了成本低、反应快、使用易于操作的仪器等优点,但该方法检测灵敏度较低限制了其广泛应用。因此,开发一种以纳米酶为基础的高灵敏度的半胱氨酸检测方法具有重要意义。

3、纳米酶是一种具有类酶催化特性的纳米材料,具有储存方便、制备简单、易于控制等优点,已广泛应用于生物、医学、环境、食品等领域。当前的纳米酶材料大多以过氧化物酶为主,且灵敏度较低。由于类过氧化物纳米酶的催化过程需要过氧化氢的参与,而过氧化氢不稳定,将其应用于实际半胱氨酸检测中,会极大的影响检测的准确性。因此,开发一种简单的纳米酶制备方法,获得高效的类氧化酶纳米酶极其重要。


技术实现思路

1、本公开提出了一种纳米酶及其制备、检测、测试方法及装置和应用的技术方案。

2、根据本公开的一方面,提供了一种纳米酶制备方法,包括:

3、分别获取mn(no3)2搅拌溶液及氨基乙醇搅拌溶液,对所述mn(no3)2搅拌溶液及所述氨基乙醇搅拌溶液进行混合,得到混合溶液;

4、在惰性气氛下,按照设定速率及第三设定时间搅拌所述混合溶液,得到搅拌混合溶液;

5、按照第四设定时间对所述搅拌混合溶液进行老化处理,得到对应的悬浮液;

6、对所述悬浮液进行抽滤、洗涤及干燥处理,得到mn3o4类氧化酶。

7、优选地,在所述获取mn(no3)2搅拌溶液及氨基乙醇搅拌溶液之前,分别配制第一设定体积及第一设定浓度对应的mn(no3)2溶液和第二设定体积及第二设定浓度对应的氨基乙醇溶液;在所述惰性气氛下,分别对所述mn(no3)2溶液及所述氨基乙醇溶液搅拌第一设定时间及第二时间,得到对应的mn(no3)2搅拌溶液及氨基乙醇搅拌溶液。

8、优选地,所述第一设定体积及所述第二设定体积对应的数值相同,所述第二设定浓度对应的数值为所述第一设定浓度对应的数值的二倍。

9、优选地,所述第一设定体积及所述第一设定浓度分别配置为10ml及0.4mm,所述第二设定体积及所述第二设定浓度分别配置为10ml及0.8mm。

10、优选地,所述第三设定时间可配置为3小时;和/或,所述第四设定时间配置为24小时;和/或,所述惰性气氛配置为氩气气氛。

11、优选地,所述对所述悬浮液进行抽滤、洗涤及干燥处理,得到mn3o4类氧化酶的方法,包括:对所述悬浮液进行抽滤及洗涤,并在第一设定温度下及第五设定时间对抽滤及洗涤后的所述悬浮液进行干燥,得到mn3o4类氧化酶。

12、优选地,所述第一设定温度配置为60℃;和/或,所述第五设定时间配置为24小时。

13、优选地,所述按照第四设定时间对所述搅拌混合溶液进行老化处理,得到对应的悬浮液的方法,包括:在所述第四设定时间内,实时检测所述悬浮液对应的第一颜色;若所述第一颜色变为灰褐色,则确定所述搅拌混合溶液的老化处理完成,得到对应的悬浮液。

14、优选地,所述若所述颜色变为灰褐色,则确定所述搅拌混合溶液的老化处理完成的方法,包括:若所述颜色变为灰褐色,则获取设定延时时间;在所述设定延时时间后,确定所述搅拌混合溶液的老化处理完成;和/或,所述实时检测所述悬浮液对应的第一颜色,若所述第一颜色变为灰褐色,则确定所述搅拌混合溶液的老化处理完成的方法,包括:利用照相机或摄像机获取所述悬浮液对应的悬浮液图片;对所述悬浮液图片进行颜色提取;若提取的颜色与设定的灰褐色相同,则确定所述搅拌混合溶液的老化处理完成。

15、优选地,所述对所述悬浮液图片进行颜色提取的方法,包括:利用预设阈值或预设分割模型,对所述悬浮液图片中的悬浮物进行分割,得到悬浮物图像;进而,对所述悬浮物图像进行颜色提取;所述若提取的第一颜色与设定的灰褐色相同,则确定所述搅拌混合溶液的老化处理完成。其中,所述若提取的第一颜色与设定的灰褐色相同,则确定所述搅拌混合溶液的老化处理完成的方法,包括:解析提取的所述第一颜色对应的三通道对应的第一rgb数值;若所述第一三通道对应的rgb数值与所述灰褐色对应的三通道对应的rgb数值相同或若所述第一三通道对应的rgb数值与所述灰褐色对应的三通道对应的rgb数值偏差在设定范围内,则确定所述搅拌混合溶液的老化处理完成。

16、根据本公开的一方面,提供了一种纳米酶制备装置,包括:

17、第一混合搅拌单元,用于分别获取mn(no3)2搅拌溶液及氨基乙醇搅拌溶液,对所述mn(no3)2搅拌溶液及所述氨基乙醇搅拌溶液进行混合,得到混合溶液;第二混合搅拌单元,用于在惰性气氛下,按照设定速率及第三设定时间搅拌所述混合溶液,得到搅拌混合溶液;老化处理单元,用于按照第四设定时间对所述搅拌混合溶液进行老化处理,得到对应的悬浮液;抽滤、洗涤及干燥处理单元,用于对所述悬浮液进行抽滤、洗涤及干燥处理,得到mn3o4类氧化酶。

18、根据本公开的一方面,提供了一种纳米酶制备装置,包括:处理器;用于存储处理器可执行指令的存储器;其中,所述处理器被配置为调用所述存储器存储的指令,以执行上述纳米酶制备方法。

19、根据本公开的一方面,提供了一种纳米酶制备装置,包括:一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序指令,所述计算机程序指令被处理器执行时实现上述的纳米酶制备方法。

20、根据本公开的一方面,提供了一种纳米酶制备装置,包括:一种计算机程序产品,包括计算机程序/指令,该计算机程序/指令被处理器执行时实现上述的纳米酶制备方法。

21、根据本公开的一方面,提供了一种电子设备,包括:处理器;用于存储处理器可执行指令的存储器;其中,所述处理器被配置为执行上述纳米酶制备方法。

22、根据本公开的一方面,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序指令,所述计算机程序指令被处理器执行时实现上述纳米酶制备方法。

23、根据本公开的一方面,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序/指令,该计算机程序/指令被处理器执行时实现上述纳米酶制备方法。

24、根据本公开的一方面,提供了一种纳米酶,应用如上述纳米酶制备方法或应用如上述的纳米酶制备装置进行制备得到。

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【技术保护点】

1.一种纳米酶制备方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的纳米酶制备方法,其特征在于,在所述获取Mn(NO3)2搅拌溶液及氨基乙醇搅拌溶液之前,分别配制第一设定体积及第一设定浓度对应的Mn(NO3)2溶液和第二设定体积及第二设定浓度对应的氨基乙醇溶液;在所述惰性气氛下,分别对所述Mn(NO3)2溶液及所述氨基乙醇溶液搅拌第一设定时间及第二时间,得到对应的Mn(NO3)2搅拌溶液及氨基乙醇搅拌溶液;和/或,

3.一种纳米酶制备装置,其特征在于,包括:

4.一种纳米酶,其特征在于,应用如权利要求1-2任意一项所述纳米酶制备方法或应用如权利要求3所述的纳米酶制备装置进行制备得到。

5.一种应用如权利要求1-2任意一项所述纳米酶制备方法得到的纳米酶或应用如权利要求3所述的纳米酶制备装置进行制备得到的纳米酶或如权利要求4所述的纳米酶,其活性检测和/或酶动力学检测和/或类氧化酶活性机理检测方法,其特征在于,

6.根据权利要求5所述的纳米酶活性检测和/或酶动力学检测和/或类氧化酶活性机理检测方法,其特征在于,在所述获取第三设定浓度的Mn3O4类氧化酶溶液之前,称取第一质量的Mn3O4类氧化酶的粉末样品,将所述粉末样品分散于超纯水中,配制所述第三设定浓度的Mn3O4类氧化酶溶液;和/或,

7.一种应用如权利要求1-2任意一项所述纳米酶制备方法得到的纳米酶或应用如权利要求3所述的纳米酶制备装置进行制备得到的纳米酶或如权利要求4所述的纳米酶对应的纳米酶活性和/或酶动力学和/或类氧化酶活性机理检测装置,其特征在于,

8.一种应用如权利要求1-2任意一项所述纳米酶制备方法得到的纳米酶或应用如权利要求3所述的纳米酶制备装置进行制备得到的纳米酶或如权利要求4所述的纳米酶,其选择性测试方法,其特征在于,包括:

9.一种应用如权利要求1-2任意一项所述纳米酶制备方法得到的纳米酶或应用如权利要求3所述的纳米酶制备装置进行制备得到的纳米酶或如权利要求4所述的纳米酶对应的纳米酶选择性测试装置,其特征在于,包括:

10.利用如权利要求1-2任一项所述的制备方法进行制备得到的纳米酶或应用如权利要求3所述的制备装置进行制备得到的纳米酶或如权利要求4所述的纳米酶在半胱氨酸检测应用和/或在尿液中半胱氨酸检测应用。

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【技术特征摘要】

1.一种纳米酶制备方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的纳米酶制备方法,其特征在于,在所述获取mn(no3)2搅拌溶液及氨基乙醇搅拌溶液之前,分别配制第一设定体积及第一设定浓度对应的mn(no3)2溶液和第二设定体积及第二设定浓度对应的氨基乙醇溶液;在所述惰性气氛下,分别对所述mn(no3)2溶液及所述氨基乙醇溶液搅拌第一设定时间及第二时间,得到对应的mn(no3)2搅拌溶液及氨基乙醇搅拌溶液;和/或,

3.一种纳米酶制备装置,其特征在于,包括:

4.一种纳米酶,其特征在于,应用如权利要求1-2任意一项所述纳米酶制备方法或应用如权利要求3所述的纳米酶制备装置进行制备得到。

5.一种应用如权利要求1-2任意一项所述纳米酶制备方法得到的纳米酶或应用如权利要求3所述的纳米酶制备装置进行制备得到的纳米酶或如权利要求4所述的纳米酶,其活性检测和/或酶动力学检测和/或类氧化酶活性机理检测方法,其特征在于,

6.根据权利要求5所述的纳米酶活性检测和/或酶动力学检测和/或类氧化酶活性机理检测方法,其特征在于,在所述获取第三设定浓度的mn3...

【专利技术属性】
技术研发人员:梁俊婷陈传亮孙璐冰荣一璠何芸程琳娜
申请(专利权)人:河南省人民医院
类型:发明
国别省市:

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