CN108753281A - 一种能够荧光追踪的杆菌肽碳点纳米材料的制备方法及其产品、应用 - Google Patents

一种能够荧光追踪的杆菌肽碳点纳米材料的制备方法及其产品、应用 Download PDF

Info

Publication number
CN108753281A
CN108753281A CN201810802545.2A CN201810802545A CN108753281A CN 108753281 A CN108753281 A CN 108753281A CN 201810802545 A CN201810802545 A CN 201810802545A CN 108753281 A CN108753281 A CN 108753281A
Authority
CN
China
Prior art keywords
bacitracin
nano material
carbon dots
capableing
fluorescence
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201810802545.2A
Other languages
English (en)
Inventor
周宁琳
袁平
张明
池铖
楚晓红
孙宝宏
吴凡
许力丹
张启成
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nanjing Normal University
Original Assignee
Nanjing Normal University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nanjing Normal University filed Critical Nanjing Normal University
Priority to CN201810802545.2A priority Critical patent/CN108753281A/zh
Publication of CN108753281A publication Critical patent/CN108753281A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K11/00Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials
    • C09K11/08Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials containing inorganic luminescent materials
    • C09K11/65Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials containing inorganic luminescent materials containing carbon
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A23FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
    • A23LFOODS, FOODSTUFFS, OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT COVERED BY SUBCLASSES A21D OR A23B-A23J; THEIR PREPARATION OR TREATMENT, e.g. COOKING, MODIFICATION OF NUTRITIVE QUALITIES, PHYSICAL TREATMENT; PRESERVATION OF FOODS OR FOODSTUFFS, IN GENERAL
    • A23L3/00Preservation of foods or foodstuffs, in general, e.g. pasteurising, sterilising, specially adapted for foods or foodstuffs
    • A23L3/34Preservation of foods or foodstuffs, in general, e.g. pasteurising, sterilising, specially adapted for foods or foodstuffs by treatment with chemicals
    • A23L3/3454Preservation of foods or foodstuffs, in general, e.g. pasteurising, sterilising, specially adapted for foods or foodstuffs by treatment with chemicals in the form of liquids or solids
    • A23L3/358Inorganic compounds
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y20/00Nanooptics, e.g. quantum optics or photonic crystals
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y40/00Manufacture or treatment of nanostructures
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B32/00Carbon; Compounds thereof
    • C01B32/15Nano-sized carbon materials

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Nutrition Science (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)

Abstract

本发明公开了一种能够荧光追踪的杆菌肽碳点纳米材料的制备方法及其产品、应用,其包括,将杆菌肽溶于溶剂,在150~200℃的温度下加热反应4~24h,冷却,离心,过滤,得到澄清的杆菌肽碳量子点溶液。本发明使用相对廉价的杆菌肽为碳源,不需要加入任何的表面钝化剂,采用目前使用最广泛的一步水热法,就能制备可荧光追踪的杆菌肽碳点(B‑CQDs)纳米材料,该纳米材料能够作为纳米保鲜剂,实验步骤简单,荧光性能稳定突出,抗菌功能明显,为现有的果蔬市场保鲜难题带来了福音。

Description

一种能够荧光追踪的杆菌肽碳点纳米材料的制备方法及其产 品、应用
技术领域
本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种能够荧光追踪的杆菌肽碳点纳米材料的制备方法及其产品、应用。
背景技术
食品的质量和安全一直是食品企业和消费非常关注的问题,微生物的生长繁殖不仅是造成产品腐烂变质的重要原因,而且部分微生物还会对人体造成很大的伤害。特别是采用保鲜膜包装果蔬等时,包装内部空气流通差,环境湿度大,很容易硬气微生物生长繁殖,所以,使用抗菌保鲜剂来防止产品受到微生物污染和演延长货架期就显得非常重要。
碳量子点,就是一类尺寸小于10nm的碳纳米材料。一般包括石墨烯量子点、碳纳米点及聚合物量子点。碳点在制备、性质及应用等方面的研究已经取得了很大的进展并逐渐成为碳纳米材料家族中的一颗新星。碳量子点的制备方法得到了快速的发展,价廉易得的原料及多样化的制备手段极大地丰富了碳点的理论研究及实际应用。目前碳量子点的合成方法一般可以分为两大类:自上而下法和自下而上法。
发明内容
本部分的目的在于概述本发明的实施例的一些方面以及简要介绍一些较佳实施例。在本部分以及本申请的说明书摘要和发明名称中可能会做些简化或省略以避免使本部分、说明书摘要和发明名称的目的模糊,而这种简化或省略不能用于限制本发明的范围。
因此,作为本发明其中一个方面,本发明克服现有技术中存在的不足,提供一种能够荧光追踪的杆菌肽碳点纳米材料的制备方法。
为解决上述技术问题,本发明提供了如下技术方案:一种能够荧光追踪的杆菌肽碳点纳米材料的制备方法,其包括,
将杆菌肽溶于溶剂,在150~200℃的温度下加热反应4~24h,冷却,离心,过滤,得到澄清的杆菌肽碳量子点溶液。
作为本发明所述的能够荧光追踪的杆菌肽碳点纳米材料的制备方法的一种优选方案:所述溶剂包括水,所述杆菌肽与水的比例为每1g杆菌肽溶于40~80mL水。
作为本发明所述的能够荧光追踪的杆菌肽碳点纳米材料的制备方法的一种优选方案:所述制备碳点,其中,所述加热反应,温度为180℃,时间为10h。
作为本发明所述的能够荧光追踪的杆菌肽碳点纳米材料的制备方法的一种优选方案:所述冷却,其是冷却至室温。
作为本发明所述的能够荧光追踪的杆菌肽碳点纳米材料的制备方法的一种优选方案:所述离心,转速为11000~13000rpm,时间为6~10min。
作为本发明所述的能够荧光追踪的杆菌肽碳点纳米材料的制备方法的一种优选方案:所述过滤,包括用0.22μm的微孔滤头进行过滤。
作为本发明所述的能够荧光追踪的杆菌肽碳点纳米材料的制备方法的一种优选方案:还包括,
冷冻干燥,其温度为-60~-50℃,真空度为9~10Pa,处理时间为18~26h。
作为本发明的另一个方面,本发明克服现有技术中存在的不足,提供一种能够荧光追踪的杆菌肽碳点纳米材料。
为解决上述技术问题,本发明提供了如下技术方案:一种能够荧光追踪的杆菌肽碳点纳米材料,其中:杆菌肽碳点(B-CQDs)纳米保鲜剂在水中分散性良好,其平均粒径大约为3~5nm,层间距为0.223nm。
作为本发明的另一个方面,本发明克服现有技术中存在的不足,提供所述的能够荧光追踪的杆菌肽碳点纳米材料作为保鲜剂的应用。
为解决上述技术问题,本发明提供了如下技术方案:所述的能够荧光追踪的杆菌肽碳点纳米材料作为保鲜剂的应用。
本发明的有益效果:本发明使用相对廉价的杆菌肽为碳源,不需要加入任何的表面钝化剂,采用目前使用最广泛的一步水热法,就能制备可荧光追踪的杆菌肽碳点(B-CQDs)纳米材料,该纳米材料作为纳米保鲜剂,实验步骤简单,荧光性能稳定突出,抗菌功能明显,为现有的果蔬市场保鲜难题带来了福音。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。其中:
图1为本发明实施例1的可荧光追踪的杆菌肽碳点(B-CQDs)纳米保鲜剂的透射电镜图。
图2为本发明实施例1的可荧光追踪的杆菌肽碳点(B-CQDs)纳米保鲜剂的粒径分布图。
图3为本发明实施例1的可荧光追踪的杆菌肽碳点(B-CQDs)纳米保鲜剂的XRD光谱图。
图4为本发明实施例1可荧光追踪的杆菌肽碳点(B-CQDs)纳米保鲜剂在不同pH溶液里B-CQDs的荧光光谱图(a)和不同pH溶液里B-CQDs的荧光强度对比图(b)。
图5为本发明实施例1的可荧光追踪的杆菌肽碳点(B-CQDs)纳米保鲜剂的水溶液在不同浓度NaCl盐溶液的荧光强度图(a)和用紫外灯照射不同时间B-CQDs水溶液的荧光强度图(b)。
图6为本发明实施例1的可荧光追踪的杆菌肽碳点(B-CQDs)纳米保鲜剂的菌落数图。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合具体实施例对本发明的具体实施方式做详细的说明。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是本发明还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似推广,因此本发明不受下面公开的具体实施例的限制。
其次,此处所称的“一个实施例”或“实施例”是指可包含于本发明至少一个实现方式中的特定特征、结构或特性。在本说明书中不同地方出现的“在一个实施例中”并非均指同一个实施例,也不是单独的或选择性的与其他实施例互相排斥的实施例。
实施例1:
一种可荧光追踪的杆菌肽碳点(B-CQDs)纳米材料的制备:
步骤1,称取0.5g的杆菌肽粉末置于50mL的干净烧杯中,加入30mL的去离子水,完全溶解得到无色透明的水溶液。
步骤2,将无色溶液转移到聚四氟乙烯水热反应釜中,置于真空干燥箱中,在180℃下恒温加热10h。
步骤3,反应结束后,待合成产物自然冷却至室温,将得到的淡黄色溶液。
步骤4,将得到的淡黄色溶液置于离心机中以12000r/min的转速离心10min,接着用0.22μm的微孔滤头进行过滤后得到澄清的碳量子点溶液。
步骤5,将得到澄清的碳量子点溶液通过真空冷冻干燥机冻干得到可荧光追踪的杆菌肽碳点(B-CQDs)纳米材料粉末。
实施例2:
一种可荧光追踪的杆菌肽碳点(B-CQDs)纳米材料的制备:
步骤1,称取0.5g的杆菌肽粉末置于50mL的干净烧杯中,加入30mL的去离子水,完全溶解得到无色透明的水溶液。
步骤2,将无色溶液转移到聚四氟乙烯水热反应釜中,置于真空干燥箱中,在180℃下恒温加热4h。
步骤3,反应结束后,待合成产物自然冷却至室温,将得到的淡黄色溶液。
步骤4,将得到的淡黄色溶液置于离心机中以12000r/min的转速离心10min,接着用0.22μm的微孔滤头进行过滤后得到澄清的碳量子点溶液。
步骤5,将得到澄清的碳量子点溶液通过真空冷冻干燥机冻干得到可荧光追踪的杆菌肽碳点(B-CQDs)纳米材料粉末。
实施例3:
一种可荧光追踪的杆菌肽碳点(B-CQDs)纳米材料的制备:
步骤1,称取0.5g的杆菌肽粉末置于50mL的干净烧杯中,加入30mL的去离子水,完全溶解得到无色透明的水溶液。
步骤2,将无色溶液转移到聚四氟乙烯水热反应釜中,置于真空干燥箱中,在180℃下恒温加热6h。
步骤3,反应结束后,待合成产物自然冷却至室温,将得到的淡黄色溶液。
步骤4,将得到的淡黄色溶液置于离心机中以12000r/min的转速离心10min,接着用0.22μm的微孔滤头进行过滤后得到澄清的碳量子点溶液。
步骤5,将得到澄清的碳量子点溶液通过真空冷冻干燥机冻干得到可荧光追踪的杆菌肽碳点(B-CQDs)纳米材料粉末。
实施例4:
一种可荧光追踪的杆菌肽碳点(B-CQDs)纳米材料的制备:
步骤1,称取0.5g的杆菌肽粉末置于50mL的干净烧杯中,加入30mL的去离子水,完全溶解得到无色透明的水溶液。
步骤2,将无色溶液转移到聚四氟乙烯水热反应釜中,置于真空干燥箱中,在180℃下恒温加热10h。
步骤3,反应结束后,待合成产物自然冷却至室温,将得到的淡黄色溶液。
步骤4,将得到的淡黄色溶液置于离心机中以12000r/min的转速离心10min,接着用0.22μm的微孔滤头进行过滤后得到澄清的碳量子点溶液。
步骤5,将得到澄清的碳量子点溶液通过真空冷冻干燥机冻干得到可荧光追踪的杆菌肽碳点(B-CQDs)纳米材料粉末。
实施例5:
一种可荧光追踪的杆菌肽碳点(B-CQDs)纳米材料的制备:
步骤1,称取0.5g的杆菌肽粉末置于50mL的干净烧杯中,加入30mL的去离子水,完全溶解得到无色透明的水溶液。
步骤2,将无色溶液转移到聚四氟乙烯水热反应釜中,置于真空干燥箱中,在180℃下恒温加热24h。
步骤3,反应结束后,待合成产物自然冷却至室温,将得到的淡黄色溶液。
步骤4,将得到的淡黄色溶液置于离心机中以12000r/min的转速离心10min,接着用0.22μm的微孔滤头进行过滤后得到澄清的碳量子点溶液。
步骤5,将得到澄清的碳量子点溶液通过真空冷冻干燥机冻干得到可荧光追踪的杆菌肽碳点(B-CQDs)纳米材料粉末。
本发明中,反应温度及反应时间对制得的纳米材料荧光强度或荧光量子产率的影响见表1和表2。
表1不同反应温度制备的可荧光追踪的杆菌肽碳点(B-CQDs)纳米材料的荧光量子产率
表2在180℃下反应时间对可荧光追踪的杆菌肽碳点(B-CQDs)纳米材料荧光强度的影响
研经究发现,反应温度决定反应物在碳点形成过程中的碳化程度,反应温度过高,碳化程度太高,制的的碳点表面官能团含量过低;反应温度过低,碳点碳化程度太低,制的的碳点表面官能团含量过高;而碳点表面官能团的数量和种类,直接影响其荧光量子产率及光学性质。从上表中可知在180℃下合成可荧光追踪的杆菌肽碳点(B-CQDs)纳米材料的最佳反应时间为10h。从上表中可知当温度为180℃,反应时间为10h时,制备出的可荧光追踪的杆菌肽碳点(B-CQDs)纳米材料的荧光量子产率最高,达到56.57%,故认为最佳反应温度为180℃。
图1是本发明实施例1的可荧光追踪的杆菌肽碳点(B-CQDs)纳米材料的透射电镜图;图1中显示出本发明可荧光追踪的杆菌肽碳点(B-CQDs)纳米材料分散性良好,均一,没有团聚。
图2是本发明实施例1的可荧光追踪的杆菌肽碳点(B-CQDs)纳米材料的粒径分布图;图2中显示出可荧光追踪的杆菌肽碳点(B-CQDs)纳米材料平均粒径为3.8nm。
经研究发现,本发明中,步骤1杆菌肽与水的比例、步骤3冷却的方式、步骤4离心的条件都会对碳点的尺寸及形貌产生显著影响,采用本发明所选择的参数的组合,使得制备的碳点平均粒径达到3.8nm,均一,分散均匀,没有团聚。
图3是本发明实施例1的可荧光追踪的杆菌肽碳点(B-CQDs)纳米材料的XRD光谱图;由图可知,经过水热法碳化形成B-CQDs后,在2θ=20.14°处出现特征吸收,根据Bragg公式:
2dsinθ=nλ(n=1,2,3;λ≈0.154)
从公式中可以得出B-CQDs的层间距d为0.223nm。这个数据说明了经过本发明步骤2,反应物已经由杆菌肽变为B-CQDs,并且杆菌肽的结构发生了改变,此时B-CQDs已经具有一定的晶体结构。
图4是本发明实施例1可荧光追踪的杆菌肽碳点(B-CQDs)纳米材料在不同pH溶液里B-CQDs的荧光光谱图(a);不同pH溶液里B-CQDs的荧光强度对比图(b),插图:不同pH值的B-CQDs水溶液在365nm的紫外灯照射下的照片。在pH由3到9的增加过程中,虽然在pH为5的溶液中B-CQDs的荧光强度有所减弱,但B-CQDs水溶液的荧光强度呈总体随pH值的升高下降趋势,而在pH为3的溶液环境中,B-CQDs水溶液具有最大的荧光强度。
图5是本发明实施例1的可荧光追踪的杆菌肽碳点(B-CQDs)纳米材料的水溶液在不同浓度NaCl盐溶液的荧光强度图(a);用紫外灯照射不同时间B-CQDs水溶液的荧光强度图(b)。测试浓度不同的NaCl溶液B-CQDs荧光强度的影响非常重要,因为NaCl调节人体渗透压平衡。
由图5可知,浓度不同的NaCl并没有在很大幅度上将B-CQDs的荧光强度改变,即使是在高盐溶液(1mol/L)中,的B-CQDs荧光强度仍然保持不变。另外发现5(b)图中B-CQDs水溶液的荧光强度即使在照射72h后,降低幅度为0,因此可知,本发明制备的B-CQDs具有非常好的抗光漂白性,能够经受长时间的紫外照射。
图6是本发明实施例1的可荧光追踪的杆菌肽碳点(B-CQDs)纳米材料的菌落数图。将不同浓度的B-CQDs中加入等量的大肠杆菌经过稀释后在固体培养基上培养24h后大肠杆菌的生长结果。由图6可知,在固体培养基上由于含有B-CQDs,大肠杆菌的生长受到明显抑制,且随着B-CQDs的浓度逐渐增加,大肠杆菌的生长受到抑制的情况越严重,与空白样对比,大肠杆菌的菌落数逐渐降低,B-CQDs浓度为2mg/mL时显示出明显抑菌效果。这说明B-CQDs对大肠杆菌的生长繁殖有抑制效果。本发明中,当杆菌肽碳点(B-CQDs)纳米材料的浓度为2mg/mL时,对于浓度为467×5×1010=2.34×1012cfu/g的大肠杆菌进行24h培养时,抑制率达到99.14%以上。
碳量子点的合成方法可以分成两大类:自上而下合成法和自下而上合成法,自上而下的方法主要是指从大尺寸的碳源裂解成小尺寸的碳量子点,主要方法包括电弧放电法、电化学氧化法和激光消蚀法等等;而自下而上的合成方法主要是指以小分子化合物作为碳源进行碳化或者热裂解,本发明选择自下而上法合成,使用相对廉价的杆菌肽为碳源,不需要加入任何的表面钝化剂,采用一步法就能制备可荧光追踪的杆菌肽碳点(B-CQDs)纳米材料,该纳米材料能够作为纳米保鲜剂,实验步骤简单,荧光性能稳定突出,抗菌功能明显,为现有的果蔬市场保鲜难题带来了福音。
应说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的精神和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

Claims (9)

1.一种能够荧光追踪的杆菌肽碳点纳米材料的制备方法,其特征在于:包括,
将杆菌肽溶于溶剂,在150~200℃的温度下加热反应4~24h,冷却,离心,过滤,得到澄清的杆菌肽碳量子点溶液。
2.如权利要求1所述的能够荧光追踪的杆菌肽碳点纳米材料的制备方法,其特征在于:所述溶剂包括水,所述杆菌肽与水的比例为每1g杆菌肽溶于40~80mL水。
3.如权利要求1或2所述的能够荧光追踪的杆菌肽碳点纳米材料的制备方法,其特征在于:所述制备碳点,其中,所述加热反应,温度为180℃,时间为10h。
4.如权利要求1或2所述的能够荧光追踪的杆菌肽碳点纳米材料的制备方法,其特征在于:所述冷却,其是冷却至室温。
5.如权利要求1或2所述的能够荧光追踪的杆菌肽碳点纳米材料的制备方法,其特征在于:所述离心,转速为11000~13000rpm,时间为6~10min。
6.如权利要求1或2所述的能够荧光追踪的杆菌肽碳点纳米材料的制备方法,其特征在于:所述过滤,包括用0.22μm的微孔滤头进行过滤。
7.如权利要求1或2所述的能够荧光追踪的杆菌肽碳点纳米材料的制备方法,其特征在于:还包括,
冷冻干燥,其温度为-60~-50℃,真空度为9~10Pa,处理时间为18~26h。
8.一种能够荧光追踪的杆菌肽碳点纳米材料,其特征在于:所述杆菌肽碳点纳米保鲜剂在水中分散性良好,其平均粒径大约为3~5nm,层间距为0.223nm。
9.权利要求1~8任一所述的能够荧光追踪的杆菌肽碳点纳米材料作为保鲜剂的应用。
CN201810802545.2A 2018-07-20 2018-07-20 一种能够荧光追踪的杆菌肽碳点纳米材料的制备方法及其产品、应用 Pending CN108753281A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810802545.2A CN108753281A (zh) 2018-07-20 2018-07-20 一种能够荧光追踪的杆菌肽碳点纳米材料的制备方法及其产品、应用

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810802545.2A CN108753281A (zh) 2018-07-20 2018-07-20 一种能够荧光追踪的杆菌肽碳点纳米材料的制备方法及其产品、应用

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN108753281A true CN108753281A (zh) 2018-11-06

Family

ID=63970987

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810802545.2A Pending CN108753281A (zh) 2018-07-20 2018-07-20 一种能够荧光追踪的杆菌肽碳点纳米材料的制备方法及其产品、应用

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108753281A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110308126A (zh) * 2019-08-02 2019-10-08 河南师范大学 一种使用楝树叶合成荧光纳米碳点细胞成像的方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106635004A (zh) * 2016-12-22 2017-05-10 南京师范大学 一种镧掺杂碳点的制备方法及其产品、应用
CN108249420A (zh) * 2017-12-11 2018-07-06 浙江工商大学 一种带正电的碳点及其制备方法和应用

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106635004A (zh) * 2016-12-22 2017-05-10 南京师范大学 一种镧掺杂碳点的制备方法及其产品、应用
CN108249420A (zh) * 2017-12-11 2018-07-06 浙江工商大学 一种带正电的碳点及其制备方法和应用

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PENG HOU ET AL: "An active structure preservation method for developing functional graphitic carbon dots as an effective antibacterial agent and a sensitive pH and Al(III) nanosensor", 《NANOSCALE》 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110308126A (zh) * 2019-08-02 2019-10-08 河南师范大学 一种使用楝树叶合成荧光纳米碳点细胞成像的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Patil et al. Bio-therapeutic potential and cytotoxicity assessment of pectin-mediated synthesized nanostructured cerium oxide
Svetlichnyi et al. ZnO nanoparticles obtained by pulsed laser ablation and their composite with cotton fabric: Preparation and study of antibacterial activity
Liu et al. Magnetically separable MXene@ Fe3O4/Au/PDA nanosheets with photothermal-magnetolytic coupling antibacterial performance
CN103734188A (zh) 氧化锌-氧化石墨烯复合纳米材料的制备方法及应用
Shivananda et al. RETRACTED ARTICLE: Biosynthesis of colloidal silver nanoparticles: Their characterization and potential antibacterial activity
Wu et al. NIR light responsive MoS2 nanomaterials for rapid sterilization: Optimum photothermal effect via sulfur vacancy modulation
CN111729132B (zh) 一种具有抗菌性能的聚醚醚酮骨修复材料及其制备方法
Sathishkumar et al. Characterization, antimicrobial activity and photocatalytic degradation properties of pure and biosynthesized zinc sulfide nanoparticles using plant extracts
CN110051837B (zh) 一种CuO/ZnO/Au纳米粒子及其制备方法和应用
CN108753281A (zh) 一种能够荧光追踪的杆菌肽碳点纳米材料的制备方法及其产品、应用
CN106882791B (zh) 水分散性碳纳米洋葱的制备方法及其应用
Jose et al. Fabrication, characterization and in vitro antifungal property evaluation of biocompatible lignin-stabilized zinc oxide nanoparticles against selected pathogenic fungal strains
CN115068605B (zh) 一种Ag2S@TCPP-UiO-66-NH2光响应纳米抗菌材料及其制备方法和应用
CN109006999A (zh) 一种能够荧光追踪的杆菌肽碳点/苏云金芽孢杆菌纳米材料的制备方法及其产品、应用
Alnehia et al. Lepidium sativum Seed Extract‐Mediated Synthesis of Zinc Oxide Nanoparticles: Structural, Morphological, Optical, Hemolysis, and Antibacterial Studies
Satapathy et al. Application of a marine cyanobacterium Phormidium fragile for green synthesis of silver nanoparticles
Du et al. Amino modified cellulose fibers loaded zinc oxide nanoparticles via paper-making wet-forming for antibacterial materials
Nguyen et al. The chitosan/ZnO bio-nanocomposites with selective antibacterial efficiency
CN113693124A (zh) 一种刺梨多糖纳米银复合物及其制备方法和应用
Abhinaya et al. Biofabrication of zinc oxide nanoparticles using pterocarpus marsupium and its biomedical applications
CN113830750B (zh) 一种兼有抗菌及抗氧化活性野老鹳草碳点的制备方法
CN110226597A (zh) 一种银/二氧化钛/氧化石墨烯气凝胶杀菌剂的制备方法
CN114106823A (zh) 季铵盐姜黄素碳量子点的制备方法及广谱抗菌应用
CN110102774B (zh) 一种基于柑橘果胶的铜纳米粒子的绿色制备方法及其应用
Pang et al. Immobilized CeO2@ CN heterogenous structures with enhanced dual modal photodynamic/photothermal bacterial inactivation under NIR laser irradiation

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination