×
12.05.2023
223.018.544a

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения наночастиц кремния для инактивации коронавирусной инфекции

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу получения наночастиц для инактивации коронавирусной инфекции. Предложенный способ получения водных суспензий кремниевых наночастиц включает травление пластин кристаллического кремния дырочного типа проводимости с ориентацией поверхности (100) с удельным сопротивлением от 1 до 50 мОм*см в растворе плавиковой кислоты с объемной концентрацией 40-50% и этилового спирта в соотношении от 1:1 до 1:5 по объему соответственно в течение промежутка времени от 10 до 60 мин с плотностью тока от 20 до 60 мА/см, с дальнейшим механическим измельчением полученных мезопористых слоев толщиной от 10 до 100 мкм, диаметром пор от 2 до 10 нм и пористостью от 50 до 80%. Полученные пленки мезопористого кремния отделяют от подложки, промывают в дистиллированной воде, высушивают на воздухе при комнатной температуре и подвергают механическому измельчению в дистиллированной воде посредством помола в шаровой планетарной мельнице до получения водной суспензии кремниевых наночастиц. Далее полученную суспензию подвергают центрифугированию при центробежных ускорениях от 1000 до 2000 ускорений свободного падения в течение промежутка времени от 10 до 20 мин для осаждения крупных наночастиц кремния, удаляемых затем из суспензии. В дальнейшем используется надосадочная фракция суспензии наночастиц, которая подвергается диализу в течение 24 часов в диализных мешках с размером пор 40 кДа для очистки от самых мелких наночастиц и растворенных веществ. В результате образуется стабильная водная суспензия кремниевых наночастиц со средними поперечными размерами порядка 100 нм, представляющих собой агрегаты нанокристаллов кремния с размерами 10-20 нм, обладающих высокой стабильностью в течение нескольких недель, высокой эффективностью инактивации коронавируса и низкой цитотоксичностью. 2 ил., 1 табл., 2 пр.

Область техники

Изобретение относится к области нанотехнологии, дезинфектологии и медицины, а именно, к способу получения наночастиц для инактивации коронавирусной инфекции, который заключается в изготовлении наночастиц кремния путем электрохимического приготовления слоев мезопористого кремния с последующим их механическим измельчением, селекцией по размерам и очисткой при помощи центрифугирования и диализа, что приводит к получению стабильных коллоидных растворов наночастиц кремния, предназначенных для безопасной очистки водных сред и биосистем от коронавирусной инфекции.

Уровень техники

Из уровня техники известен СПОСОБ ФУНГИЦИДНОЙ И ПРОТИВОВИРУСНОЙ ОБРАБОТКИ ОБЪЕКТОВ (WO 2022055468 A1, дата публ. 17.03.2022), заключающийся в приготовлении водного раствора веществ, используя пероксодисульфата натрия в концентрации 0,50 масс. % и гидроксида натрия в концентрации 0,50 масс. %, остальное вода. После приготовления состава его наносят на объект обработки медицинского, бытового или промышленного характера, например, пол, стены, автомобильный транспорт и прочее. Осуществляют выдержку не менее 1 мин. Предложенный способ фунгицидной и противовирусной обработки обеспечивает полное уничтожение вирусов и грибов в течение 1 минуты, а компоненты, которые применяются в способе, являются неорганическими веществами и быстро теряют свою активность, что позволяет не оказывать загрязняющее действие на окружающую среду. Однако при попадании такого раствора на кожу, в глаза или другие открытые участки тела человека возможно токсическое и ожоговое поражение.

Также известен способ получения ВИРУЛИЦИДНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОЧАСТИЦ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ (WO 2018015466 A1, дата публ. 25.01.2018). Изобретение относится к вирулицидным металлическим наночастицам, содержащим их вируцидным композициям и их применению в лечении и/или профилактике вирусных инфекций, для стерилизации и дезинфекции. Изобретение предлагает способ получения и применения вирулицидных металлических наночастиц на основе золота или оксида железа, содержащих множество алкилсульфонатных лигандов, которые обеспечивают рецептор присоединения для вирусов. Разработана серия наночастиц с высокой поверхностной плотностью длинных молекул, заканчивающихся сульфокислотой, для того, чтобы индуцировать их сильное мультивалентное связывание, приводящее к необратимым изменениям в вирусах человека, либо в их оболочке (например, респираторно-синцитиальный вируса, лентивируса, вируса Денге), Суть изобретения обеспечивает вирулицидную металлическую наночастицу, содержащую множество (несколько) алкилсульфонатных лигандов, которые обеспечивают рецептор присоединения для вирусов, и, при необходимости, множество (несколько) дополнительных алкильных лигандов. Недостатки предлагаемого подхода заключаются в том, что предлагаемые металлические наночастицы не являются биодеградируемыми, используемые алкилсульфонатные и алкильные лиганды могут вызывать нежелательные аллергические или токсические воздействия на организм человека, а вызываемый ими вирулицидный эффект состоит только в уменьшении числа активных вирусов вне биологических систем, таких как клетки или организм человека.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА, ЖИДКИХ СРЕД И ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИ ПОМОЩИ БИОСОВМЕСТИМОГО МИКРОПОРИСТОГО КРЕМНИЯ ДЛЯ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ОБРАБОТКИ В БЫТУ, В МЕДИЦИНЕ И НА ПРОИЗВОДСТВЕ (RU 2499610 С2, опубл. 27.11.2013), в котором предлагается способ получения и применения водных суспензий наночастиц микропористого кремния для уменьшения концентрации вирусов человека, таких как вирус иммунодефицита человека ВИЧ-1/Bru и респираторно-синцитиальный вирус RS virus Long, начиная с концентрации наночастиц микропористого кремния в водной среде 0,1-0,2 мг/мл. Получаемые наночастицы микропористого кремния являются нетоксичными и биодеградируемыми, что исключает нежелательные аллергические или токсические воздействия при их попадании на открытые участки тела человека, а также внутрь человеческого организма. Однако, наночастицы, получаемые таким способом, состоят из очень мелких нанокристаллов с размерами 1-5 нм, которые нестабильны в водной среде ввиду их растворения в водных средах и биосистемах в течение нескольких часов, что затрудняет их применение для продолжительной противовирусной обработки водных сред и биосистем.

Раскрытие изобретения

Задачей изобретения является создание способа получения наночастиц кремния с улучшенными свойствами стабильности и эффективности противовирусной обработки водных сред и биосистем.

Технический результат изобретения заключается в способе получения кремниевых наночастиц при помощи последовательности этапов приготовления, включающих электрохимическое травление пластин кристаллического кремния для получения мезопористых кремниевых слоев, их механическое измельчение в водной среде, центрифугирование полученных водных суспензий кремниевых наночастиц для выделения заданных размеров наночастиц с последующим диализом полученных коллоидных растворов наночастиц для их очистки от мелких наночастиц и растворенных веществ. Полученные предложенным способом наночастицы кремния обладают повышенной стабильностью в водных средах и высокой эффективностью инактивации коронавирусной инфекции.

Технический результат изобретения достигается следующим образом. На первом этапе проводится электрохимическое травление в растворе плавиковой кислоты и этилового спирта пластин кристаллического кремния проводимости с высокой концентрацией акцепторной примеси, обеспечивающей получение слоев мезопористого кремния высокой пористости более 50%, состоящих из кремниевых нанокристаллов с размерами порядка и более 10 нм. На втором этапе полученные мезопористые слои отделяют от подложки и подвергают механическому измельчению для получения водной суспензии кремниевых наночастиц. На третьем этапе полученную суспензию кремниевых наночастиц подвергают центрифугированию для осаждения крупных наночастиц кремния, удаляемых затем из суспензии. На четвертом этапе используют супернатант (надосадочную фракцию) суспензии центрифугированных наночастиц кремния, которую подвергают очистке от мелких наночастиц и растворенных веществ. В результате образуется стабильная водная суспензия кремниевых наночастиц со средними поперечными размерами вблизи 100 нм, состоящих из нанокристаллов кремния и пор меньшего размера. Такая структура наночастиц кремния обеспечивает их устойчивость в водных суспензиях в течение многих дней, а также обуславливает высокую степень инактивации коронавирусной инфекции вследствие эффективного связывания с вирусными частицами (вирионами). При этом получаемые данным способом наночастицы кремния состоят из химически чистого кремния, что обеспечивает их низкую цитотоксичность в процессе биодеградации.

Краткое описание чертежей

На Фиг. 1 показано изображение в сканирующем электронном микроскопе единичной кремниевой наночастицы, полученной заявляемым описанным выше способом. Кремниевая наночастица имеет характерные размеры порядка 100 нм и состоит из кремниевых нанокристаллов с размерами 10-20 нм, разделенных порами. Такая морфология кремниевых наночастиц обеспечивает их эффективное электростатическое связывание с вирионами коронавирусной инфекции.

Фиг. 2 демонстрирует данные метода динамического светорассеяния, отражающие распределение по размерам (гидродинамическим диаметрам) наночастиц кремния, полученных заявляемым выше способом, для свежеприготовленных и хранившихся в течение 1 недели водных суспензиях, где кривая 1 соответствует свежеприготовленным наночастицам кремния, а кривая 2 - тем же наночастицам кремния, хранившимся в течение 1 недели в темноте при комнатной температуре. Данные Фиг. 1 показывают, что как свежеприготовленные, так и хранившиеся в течение 1 недели наночастицы кремния имеют в водных суспензиях гидродинамические диаметры в диапазоне от 50 до 150 нм с максимумом распределения вблизи 100 нм. Близость кривых распределения по размерам для свежеприготовленных и хранившихся в течение 1 недели наночастиц кремния свидетельствует о стабильности их свойств в водных суспензиях, что является их преимуществом по сравнению с известными ранее наночастицами микропористого кремния.

Таблица 1 показывает данные по противовирусным свойствам наночастиц кремния, полученных заявляемым способом, по результатам проведенных лабораторных исследований инфекционной активности коронавирусной инфекции на модельной клеточной культуре. По данным эксперимента определялись степень цитотоксическая доза наночастиц кремния СС50, соответствующая гибели 50% клеток, а также инактивирующая доза наночастиц кремния IC50, при которой 50% вирусных частиц теряют свою заражающую активность. Данные Таблицы 1, показывают, что наночастицы кремния обладают инактивирующим действием по отношению к коронавирусу, начиная с концентраций наночастиц в водной среде 0,38 мкг/мл, а 50% инактивирующая доза IC50 = 6,8 мкг/мл на порядок ниже значений концентраций наночастиц, для которых наблюдается 50% ингибирование клеточной пролиферации СС50 = 50 мкг/мл. Все вышесказанное свидетельствует о том, что кремниевые наночастицы, полученные предложенным способом, обладают высокой эффективностью при противовирусной обработке водных сред, а также могут быть использованы как основа безопасных противовирусных препаратов.

Осуществление изобретения

Получение наночастиц провидится в форме последовательности физико-химических нанотехнологических этапов. На первом этапе проводится электрохимическое травление пластин кристаллического кремния дырочного типа проводимости с удельным сопротивлением от 1 до 50 мОм*см в растворе плавиковой кислоты с объемной концентрацией 40-50% и этилового спирта в соотношении от 1:1 до 1:5 по объему соответственно в течение промежутка времени от 10 до 60 минут с плотностью тока от 20 до 60 мА/см2. В результате получаются слои мезопористого кремния толщиной от 10 до 100 мкм, диаметром пор от 2 до 10 нм, пористостью от 50 до 80%. Данные слои отделяются от подложки кратковременным увеличением силы тока до 500-600 мА/см2 либо механически снимаются с подложки, промывают в дистиллированной воде для удаления остатков электролита и высушиваются на воздухе в течение 1-2 часов. На втором этапе полученные слои мезопористого кремния подвергают механическому измельчению посредством помола в шаровой планетарной мельнице до получения водной суспензии кремниевых наночастиц. На третьем этапе полученную суспензию подвергают центрифугированию при центробежных ускорениях от 1000 до 2000 ускорений свободного падения в течение промежутка времени от 10 до 20 мин для осаждения крупных наночастиц кремния, удаляемых затем из суспензии. На четвертом этапе берут супернатант (надосадочную фракцию) суспензии центрифугированных наночастиц и подвергают ее диализу в течение 24 часов в диализных мешках с размером пор 40 кДа для очистки от самых мелких наночастиц и растворенных веществ. В результате образуется стабильная водная суспензия кремниевых наночастиц со средними поперечными размерами порядка 100 нм, обладающих наношероховатой структурой с размерами выступов, представляющих собой агрегаты нанокристаллов кремния с размерами 10-20 нм, которые существуют в форме устойчивых водных суспензий в течение нескольких недель и обладают высокой эффективностью связывания с коронавирусами в водных средах и биосистемах.

Пример получения наночастиц кремния

Проводится электрохимическое травление пластин кристаллического кремния дырочного типа проводимости с удельным сопротивлением 10 мОм*см в растворе плавиковой кислоты с объемной концентрацией 50% и этилового спирта в соотношении от 1:1 по объему в течение 60 минут с плотностью тока травления 50 мА/см2. В результате получаются слои мезопористого кремния толщиной от 60 мкм, имеющие диаметр пор 2-5 нм и пористость 55-60%. Данные слои отделяются от подложки кратковременным увеличением силы тока 400-500 мА/см2, затем механически снимаются с подложки, промывают в дистиллированной воде в течение 5 минут и высушиваются на воздухе в течение 1 часа. Полученные слои мезопористого кремния заливают дистиллированной водой в соотношении 1:10 по массе и подвергают механическому измельчению посредством помола в шаровой планетарной мельнице до получения водной суспензии кремниевых наночастиц с широким распределением по размерам от 2 до 1000 нм. Полученную суспензию подвергают центрифугированию при центробежных ускорениях 2000 ускорений свободного падения в течение 15 мин для осаждения крупных наночастиц кремния, удаляемых затем из суспензии. Далее используют супернатант (надосадочную фракцию) суспензии центрифугированных наночастиц, которую подвергают ее диализу в течение 24 часов в диализных мешках с размером пор 40 кДа для очистки от самых мелких наночастиц и растворенных веществ. В результате образуется стабильная водная суспензия кремниевых наночастиц со средними поперечными размерами порядка 100 нм, обладающих наношероховатой структурой с размерами выступов, представляющих собой разделенные порами группы нанокристаллов кремния с размерами 10-20 нм. Такие наночастицы кремния существуют в форме устойчивых водных суспензий в течение нескольких недель и обладают высокой эффективностью связывания с коронавирусами в водных средах и биосистемах.

Пример использования наночастиц кремния для инактивации коронавирусной инфекции

Противовирусная активность исследуемых препаратов исследовалась по степени повышения жизнеспособности клеток в результате ослабления коронавирусной инфекции на примере авторского штамма коронавируса на модели клеток Vero Е6. Выбор концентраций тестируемых препаратов наночастиц осуществляли на основе результатов исследования их цитотоксических свойств, которые показали отсутствие цитотоксичности при концентрации наночастиц не более 50 мг/мл.

Для проведения стандартного теста подсчета живых клеток (МТТ-теста) в лунки планшета с клетками добавляли по 20 мкл окрашивающего МТТ раствора (5 мг/мл) и инкубировали при 37°С в течение 4 часов, далее данный раствор осторожно, не смывая клеток, удаляли из лунок и добавляли по 150 мкл диметилсульфоксида для растворения кристаллов формазана, концентрацию которого в растворе затем измеряли как величину оптической плотности раствора для длины волны света 570 нм относительно оптической плотности на длине волны 700 нм в микропланшетном устройстве измерения оптической плотности. Величину оптической плотности, зарегистрированную для неинфицированных клеток, принимали за 100%, что соответствовало отсутствию инфекции, а значение оптической плотности для инфицированных клеток, культивированных в отсутствие исследуемых препаратов, принимали за 0% (отсутствие противовирусного эффекта). Концентрацию препаратов, которая защищала клетки на 50% от инфекции (IC50), определяли с помощью нелинейного регрессионного анализа.

Расчет степени защиты клеток от действия инфекции в % проводился с использованием формулы:

(ОП опыта - ОП контроля вируса) / (ОП контроля клеток - ОП контроля вируса) × 100%, где ОП - оптическая плотность.

Полученные результаты тестирования противовирусной активности полученных наночастиц представлены в Таблице 1, в которой также указаны найденные экспериментально величины цитотоксической дозы наночастиц кремния СС50 = 50 мкг/мл, и инактивирующая дозы наночастиц кремния IC50 = 6,8 мкг/мл. Противовирусное действие наночастиц кремния выражается в инактивации размножения коронавируса в используемой клеточной культуре, начиная с концентраций наночастиц 0,38 мкг/мл. Тот факт, что инактивирующая доза IC50 на порядок ниже значения СС50, дает возможность использовать нетоксичные концентрации наночастиц кремния для эффективной инактивации коронавирусной инфекции.

Способ получения наночастиц кремния для инактивации коронавирусной инфекции путем электрохимического травления пластин кристаллического кремния дырочного типа проводимости с удельным сопротивлением от 1 до 50 мОм*см в растворе плавиковой кислоты с объемной концентрацией 40-50% и этилового спирта в соотношении от 1:1 до 1:5 по объему соответственно в течение промежутка времени от 10 до 60 минут с плотностью тока от 20 до 60 мА/см, с дальнейшим механическим измельчением полученных пористых слоев толщиной от 10 до 100 мкм, с диаметром пор от 2 до 10 нм и пористостью от 50 до 80% для получения водной суспензии кремниевых наночастиц, которая затем подвергается последовательно центрифугированию для селекции размеров наночастиц в диапазоне от 50 до 150 нм и диализу для очистки от мелких наночастиц и растворенных веществ, что приводит к получению водных суспензий наночастиц кремния, обладающих повышенной стабильностью в водной среде и способностью к эффективной инактивации коронавирусной инфекции.
Способ получения наночастиц кремния для инактивации коронавирусной инфекции
Способ получения наночастиц кремния для инактивации коронавирусной инфекции
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 38.
26.08.2017
№217.015.d5fd

Устройство для сжатия данных

Изобретение относится к области сжатия и распаковки данных без потерь. Технический результат - простота реализации с одновременным уменьшением времени передачи данных, повышение информационной вместимости без потерь информации за счет сокращения необходимого объема памяти для хранения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622878
Дата охранного документа: 20.06.2017
29.12.2017
№217.015.f6c8

Способ биологической визуализации

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для визуализации биологических объектов. Для этого осуществляют мечение анализируемых клеточных компонент, клеток, тканей или органов флуоресцентными зондами. Зонды состоят из биологических распознающих молекул и флуоресцентных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639125
Дата охранного документа: 19.12.2017
29.12.2017
№217.015.fd4b

Способ направленного разрушения раковых клеток

Изобретение относится к медицине, а именно к онкологии, и может быть использовано для направленного разрушения раковых клеток. Для этого осуществляют их предварительную визуализацию путём введения в исследуемый объект комплекса, состоящего из объединенных молекул фотосенсибилизатора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638446
Дата охранного документа: 13.12.2017
29.12.2017
№217.015.fe4d

Способ получения аналитической тест-системы на основе суспензионных микрочипов для детекции маркеров заболеваний

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для получения аналитической тест-системы на основе суспензионных микрочипов для детекции маркеров заболеваний. Для этого создают суспензионные микрочипы путем оптического кодирования микросфер различного диаметра флуоресцентными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638787
Дата охранного документа: 15.12.2017
19.01.2018
№218.016.0775

Способ повышения нефтеотдачи пласта с высоковязкой нефтью

Изобретение относится к области промысловой геофизики и может быть использовано для интенсификации добычи тяжелой высоковязкой нефти. Заявлен способ повышения нефтеотдачи пласта с высоковязкой нефтью, при котором погружают в скважину снаряд, содержащий спиральную линию, с помощью которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631451
Дата охранного документа: 22.09.2017
20.01.2018
№218.016.0ee3

Способ синтеза нанопроволок нитрида алюминия

Изобретение относится к технологии получения нанопроволок AlN для микроэлектроники и может быть использовано для улучшения рассеивания тепла гетероструктурами, для создания светильников, индикаторов и плоских экранов, работающих на матрице из нанопроволок и т.д. Проводят импульсное лазерное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633160
Дата охранного документа: 11.10.2017
04.04.2018
№218.016.327c

Сканирующий зондовый нанотомограф с модулем оптического анализа

Изобретение относится к области зондовых измерений объектов после их микро- и нанотомирования. Сущность изобретения заключается в том, что в сканирующий зондовый нанотомограф с модулем оптического анализа, содержащий основание 1, на котором установлен блок пьезосканера 2, блок зонда 10 и блок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645437
Дата охранного документа: 21.02.2018
04.04.2018
№218.016.355b

Способ коллоидного синтеза фотолюминесцентных наночастиц сверхмалого размера структуры ядро/оболочка

Использование: для получения фотолюминесцентных наночастиц, или квантовых точек (КТ), сверхмалого размера. Сущность изобретения заключается в том, что в способе коллоидного синтеза фотолюминесцентных наночастиц сверхмалого размера структуры ядро/оболочка, включающем синтез ядер...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645838
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.35a2

Способ финишной планаризации поверхности оптической стеклокерамики

Изобретение относится к способу финишной планаризации поверхности оптической стеклокерамики. Обработку поверхности оптической стеклокерамики проводят в две стадии. На первой стадии осуществляется обработка поверхности оптической стеклокерамики пучками ускоренных кластерных ионов аргона. Далее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646262
Дата охранного документа: 02.03.2018
10.05.2018
№218.016.4464

Способ подачи газа в сверхзвуковое сопло ускорителя газовых кластерных ионов

Изобретение относится к области ускорительной техники, в частности к системам подачи газа в сверхзвуковое сопло при формировании пучков ускоренных газовых кластерных ионов. Технический результат - расширение класса рабочих газов, в том числе слабо кластеризуемых, используемых в системах для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649883
Дата охранного документа: 05.04.2018
Показаны записи 1-10 из 12.
27.01.2013
№216.012.1ffc

Ингибитор вируса клещевого энцефалита

Изобретение относится к области вирусологии и биотехнологии и может быть использовано в медицине. Для ингибирования вируса клещевого энцефалита применяют L-лизин-α-оксидазу, продуцируемую штаммом Trichoderma harzianum Rifai ВКПМ F-180. Изобретение позволяет подавить вирусную активность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473689
Дата охранного документа: 27.01.2013
20.02.2013
№216.012.2610

Вакцина против вич/спид

Изобретение относится к области биотехнологии, вирусологии и медицины. Вакцина против ВИЧ/СПИД включает соединение вакцинных антигенов вируса ВИЧ/СПИДа и фармакологически приемлемого носителя. В качестве вакцинных антигенов вируса ВИЧ/СПИДа используют химерный рекомбинантный полипептид,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475264
Дата охранного документа: 20.02.2013
27.11.2013
№216.012.848c

Универсальный способ очистки воздуха, жидких сред и поверхностей при помощи биосовместимого микропористого кремния для противовирусной обработки в быту, в медицине и на производстве

Изобретение относится к очистке и дезинфекции воздуха, жидких сред и поверхностей и может быть использовано в быту, медицине и на производстве. Способ очистки воздуха, жидких сред и поверхностей заключается в их противовирусной обработке раствором частиц микропористого кремния. Изобретение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499610
Дата охранного документа: 27.11.2013
20.01.2014
№216.012.9730

Способ получения водной суспензии биосовместимых пористых кремниевых наночастиц

Изобретение относится к способу получения водной суспензии кремниевых нанокристаллических частиц для биомедицинских применений. Заявленный способ характеризуется тем, что на поверхности кремниевых пластин формируют пленку пористого кремния толщиной от 1 до 100 мкм и пористостью от 50 до 80%....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504403
Дата охранного документа: 20.01.2014
27.07.2014
№216.012.e527

Чувствительный элемент сенсора для молекулярного анализа

Изобретение относится к области оптически активных сенсорных технологий, предназначенных для детектирования молекул газов или жидкостей, в том числе токсичных и взрывчатых веществ. В основе метода детектирования молекул с помощью чувствительного элемента на основе щелевых кремниевых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524453
Дата охранного документа: 27.07.2014
27.10.2014
№216.013.0223

Средство против передачи вич/спид половым путем

Изобретение относится к средству против передачи ВИЧ/СПИД половым путем и к способу профилактики ВИЧ-инфекции путем введения указанного средства. Средство выполнено в виде суппозитория, который включает активную субстанцию и фармакологически приемлемую основу. В качестве активной субстанции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531945
Дата охранного документа: 27.10.2014
10.03.2016
№216.014.cce3

Иммуногенная композиция на основе синтетических пептидов, копирующих актуальные детерминанты gp120 вич1

Изобретение относится к медицине, а именно к иммунологии и может быть использовано для создания вакцин против ВИЧ/СПИД. Для этого иммуногенная композиция содержит синтетические пептиды, повторяющие консенсусную последовательность группы М V1-, V2-, V3 - петли и V3 - петлю российского изолята RU...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577132
Дата охранного документа: 10.03.2016
02.10.2019
№219.017.cbb2

Способ одновременной диагностики и терапии онкологических заболеваний в эксперименте

Изобретение относится к экспериментальной медицине и может быть использовано при одновременной диагностике и терапии онкологических заболеваний. Для этого в организм животного осуществляют трансплантацию клеток опухоли, после чего интратуморально или внутривенно вводят суспензию кремниевых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701106
Дата охранного документа: 24.09.2019
05.06.2020
№220.018.2437

Способ получения наноконтейнеров для химиотерапевтических противоопухолевых препаратов

Изобретение относится к способу получения наноконтейнеров для химиотерапевтических противоопухолевых препаратов, заключающемуся в получении наночастиц мезопористого кремния путем электрохимического травления пластин кристаллического кремния с дальнейшим механическим измельчением полученных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722745
Дата охранного документа: 03.06.2020
21.05.2023
№223.018.6a39

Иммунобиологическое средство на основе вирусоподобных частиц для индукции специфического иммунитета против инфекции, вызываемой ротавирусом а человека

Изобретение относится к области биотехнологии и генной инженерии. Описано иммунобиологическое средство на основе вирусоподобных частиц ротавируса А. Средство содержит адъювант и капсидные гены ротавируса (VP2 и VP6), а также поверхностные белки VP4 и VP7 разных генотипов ротавируса, а именно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795055
Дата охранного документа: 28.04.2023
+ добавить свой РИД