[发明专利]蛋白质-FeS2 有效
申请号: | 201910923590.8 | 申请日: | 2019-09-27 |
公开(公告)号: | CN110699770B | 公开(公告)日: | 2022-05-20 |
发明(设计)人: | 陈秋云;穆威宇 | 申请(专利权)人: | 江苏大学 |
主分类号: | D01F4/00 | 分类号: | D01F4/00;D01F1/10;D06M11/83;D06M101/10 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 212013 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 蛋白质 fes base sub | ||
1.金纳米修饰的蛋白质-FeS2生物偶联的纳米纤维,其特征在于,通过多巴胺修饰的牛血清蛋白与亚铁离子之间的配位获得金属蛋白,该金属蛋白在S2-交联及pH调节诱导作用下组装形成蛋白质-FeS2生物偶联的纳米纤维;基于金离子与蛋白质巯基之间的结合力,将金纳米修饰于蛋白质-FeS2生物偶联的纳米纤维;该金纳米修饰的蛋白质-FeS2生物偶联的纳米纤维同时具有蛋白质及纳米颗粒的性能,具有良好的生物相容性及光热性能,是一种具有吸收红外线发热及光热细菌抑制效果的蛋白纳米纤维,具体制备方法如下:在水溶液中,加入牛血清蛋白与多巴胺,室温下第一次磁力搅拌将溶液混合均匀,然后将硫酸亚铁铵溶液缓慢加入上述溶液中,进行第二次磁力搅拌反应;调节pH到7-10后再加入硫化钠溶液,进行第三次磁力搅拌;第三次搅拌后将最终反应溶液转移至水浴锅中磁力搅拌反应,即得到蛋白质-FeS2生物偶联的纳米纤维;将蛋白质-FeS2生物偶联的纳米纤维加入到四氯金酸溶液中,进行第四次磁力搅拌;将硼氢化钠溶液加入到蛋白质-FeS2生物偶联的纳米纤维与四氯金酸的混合溶液中,进行第五次磁力搅拌,最终得到金纳米修饰的蛋白质-FeS2生物偶联的纳米纤维。
2.如权利要求1所述的金纳米修饰的蛋白质-FeS2生物偶联的纳米纤维,其特征在于,所述金纳米修饰的蛋白质-FeS2生物偶联的纳米纤维的直径为2 μm;其在波长为808 nm的近红外光下辐射的光热转换效率为29 %。
3.如权利要求1所述的金纳米修饰的蛋白质-FeS2生物偶联的纳米纤维,其特征在于,所述的牛血清蛋白与多巴胺摩尔比为2:1-1:2;所述的牛血清蛋白与硫酸亚铁铵摩尔比为2:1-1:2;所述的硫化钠与硫酸亚铁铵摩尔比为5:1-1:1;所述的牛血清蛋白与四氯金酸摩尔比为1:2-1:5;所述的四氯金酸与硼氢化钠摩尔比为2:1-1:2。
4.如权利要求3所述的金纳米修饰的蛋白质-FeS2生物偶联的纳米纤维,其特征在于,所述的牛血清蛋白与多巴胺摩尔比为1:1;所述的牛血清蛋白与硫酸亚铁铵摩尔比为2:3;所述的硫化钠与硫酸亚铁铵摩尔比为4:1;所述的牛血清蛋白与四氯金酸摩尔比为1:5;所述的四氯金酸与硼氢化钠摩尔比为1:1。
5.如权利要求1所述的金纳米修饰的蛋白质-FeS2生物偶联的纳米纤维,其特征在于,所述室温下第一次、第二次、第三次,第四次磁力搅拌时间为30 min;所述第五次磁力搅拌时间为2 h。
6.如权利要求1所述的金纳米修饰的蛋白质-FeS2生物偶联的纳米纤维,其特征在于,调节pH到9。
7.如权利要求1所述的金纳米修饰的蛋白质-FeS2生物偶联的纳米纤维的用途,其特征在于,用于纺织及血液制品处理领域。
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