一种微波辅助对二氧化锡纳米棒进行纳米银修饰的方法,它涉及一种对二氧化锡纳米棒进行纳米银修饰的方法。本发明是要解决现有技术存在修饰过程时间长,能量利用率低,合成过程中使用有机溶剂造成污染的问题。方法:一、将二氧化锡纳米棒粉末加入到双重蒸馏水中,超声分散,得到悬浊液;二、将悬浊液转移到石英微波反应管,向石英微波反应管加入AgNO3,然后将转子放入石英微波反应管中搅拌,再向石英微波反应管中加入赖氨酸,继续搅拌后转移至微波反应器中处理,得到浅红棕色悬浊液;三、将浅红棕色悬浊液进行离心分离,双重蒸馏水洗,放入烘箱中干燥,得到黄色粉末,即为纳米银修饰的金属氧化物纳米棒粉末。本发明用于纳米银修饰金属氧化物。
本发明通过微波辅助手段以赖氨酸为还原剂进行对二氧化锡纳米棒的快速纳米银修饰,修饰过程中不采用任何有机溶剂,有毒还原剂和表面活性剂,修饰速度快,环境友好,操作简单;修饰的银纳米颗粒粒径约为40nm,粒径分布窄,能够用于各种二氧化锡纳米结构的表面修饰。本发明中使用微波辅助,以其加热迅速集中,能量利用率高的特点,有效降低修饰时间至15s以内;赖氨酸作为一种自然界广泛存在的氨基酸,本身无毒无害,可以将硝酸银还原为单质银,并且整个还原过程中不产生有毒有害物质。
目前黑龙江省的大豆种植区域因大豆效益的下滑及栽培面积受玉米、水稻的挤压,逐渐向山区、半山区转移,该地区地块普遍排水不好,内涝严重,这就导致了大豆疫霉根腐病发生严重。大豆疫霉根腐病是黑龙江省大豆生产上的三大病害之一,其具有分布广泛、病原菌小种繁多、难以进行防治、危害大豆整个生育期等特点。目前仍以化学防治为主,甲霜灵在防治大豆根腐病中防效较好。但是化学防治中又以种子包衣处理或药剂拌种为主,这2种处理都存在持效期短、用药量大等问题,不能有效防治大豆中后期根腐病。氮肥的施用不当也会造成前期大豆疫霉根腐病的发生严重。本研究顺应国家"减肥减药"的发展趋势,以化学防治、生物防治、农业措施防治相结合的方式建立综合防治技术。本研究研发一种缓释甲霜灵颗粒剂,结合长效缓释尿素的施用,辅助以抗病品种的推广、生物药剂的应用、栽培技术的改进等措施对大豆疫霉根腐病进行高效、低毒的可持续防治。不仅响应了农业部将在全国范围内2020 年化肥、农药使用量零增长的号召,而且为农业持续发展、生态持续改善奠定了基础。
黑龙江大学(Heilongjiang University),位于黑龙江省哈尔滨市,是黑龙江省人民政府和中华人民共和国教育部、国家国防科技工业局共建的省属综合性大学,黑龙江省“双一流”建设国内一流大学A类高校,入选国家卓越法律人才教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、特色重点学科项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部来华留学示范基地,是世界翻译教育联盟、中俄新闻教育高校联盟、中俄综合性大学联盟、上海合作组织大学、“一带一路”智库合作联盟成员单位。
一、课题来源与背景:前列腺癌(prostate cancer ,PCa),是男性常见的恶性肿瘤。在早期阶段,增长缓慢而且侵袭性低,在这个阶段的患者,经特殊治疗后患者预后良好。但进展期的前列腺癌尤其是晚期的患者则治疗效果很差,这经常导致患者死亡。
因此,发现与增值和侵袭相关的标记物并阐明其在PCa进展中的分子机制具有重要意义。
有大量的研究表明,GPC5在肺癌和乳腺癌中能抑制肿瘤细胞的增殖和侵袭。然而,它对前列腺癌的确切作用知之甚少。
二、研究目的与意义:在本研究中,我们想通过在前列腺癌细胞株和正常前列腺上皮细胞株中GPC5的表达不同,来研究GPC5的表达模式和生物学功能,从而探讨GPC5的作用通路和机制,为前列腺癌的早期诊断和靶向治疗提供新的检测方向和靶点。
三、主要论点与论据:在本研究中,我们发现,GPC5在PCa细胞系中是低表达的,上调GPC5能抑制前列腺癌细胞体外增殖和侵袭以及抑制肿瘤在体内的生长。基于这些结果,我们认为GPC5是抑制前列腺癌发展的关键因素。
EMT是与肿瘤的侵袭性呈正相关的,对癌症的发展起到关键作用,是以上皮标记物的丢失和间质标记物的增加为特征。在这项研究中,我们发现,GPC5过表达能改变EMT标记物的表达,从而抑制癌细胞的侵袭。
我们还发现GPC5表达增加,能抑制Wnt /β-catenin信号系统。Wnt/β-cateni
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。