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一种沟槽带状玉米醇溶蛋白纳米纤维的制备工艺

文献发布时间:2024-04-18 19:58:21


一种沟槽带状玉米醇溶蛋白纳米纤维的制备工艺

技术领域

本发明涉及蛋白纳米纤维制备技术领域,具体为一种沟槽带状玉米醇溶蛋白纳米纤维的制备工艺。

背景技术

现有技术中,利用玉米醇溶蛋白制作纳米纤维的方法中,首先提取玉米醇溶蛋白,然后将玉米醇溶蛋白和高聚物混合静电纺丝,最后制备出纳米级纤维。

现有技术存在以下缺陷或问题:

1、玉米醇溶蛋白材料提取分离的过程较为复杂,

2、玉米醇溶蛋白和高聚物的生物相容性和生物可降解性相对较差。

发明内容

本发明的目的在于针对现有技术的不足之处,提供一种沟槽带状的玉米醇溶蛋白材料,能够在制备纳米纤维的过程中,方便提取玉米醇溶蛋白,并使提取出的玉米醇溶蛋白和高聚物具有良好的生物相容性和生物可降解性,以解决背景技术中所提出的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

提取玉米醇溶蛋白;将所述玉米醇溶蛋白制成沟槽带状;将所述玉米醇溶蛋白和高聚物混合静电纺丝,得到纳米纤维。

作为本发明的优选技术方案,所述制成沟槽带状,包括将所述玉米醇溶蛋白和乙醇混合,置于恒温水槽中;加热所述恒温水槽,得到玉米醇溶蛋白膜液;制作沟槽带状成膜模具;将所述玉米醇溶蛋白膜液涂布在所述沟槽带状成膜模具中,得到沟槽带状玉米醇溶蛋白。

作为本发明的优选技术方案,所述制作沟槽带状成膜模具,包括制作沟槽带状的基模;用热风将所述基模固定成形。

作为本发明的优选技术方案,所述提取玉米醇溶蛋白,包括将玉米蛋白粉、催化酶和乙醇混合进行除淀粉、脱脂、脱色处理后过滤,得到滤渣;将所述滤渣加入乙醇水溶液提取,离心分离得到玉米醇溶蛋白提取液;对所述玉米醇溶蛋白提取液进行浓缩干燥,得到玉米醇溶蛋白成品。

作为本发明的优选技术方案,所述高聚物为聚乙烯醇。

为实现上述目的,本发明提供如下电子设备:

所述电子设备包括处理器以及与所述处理器通信连接的存储器;所述存储器中存储有计算机程序指令,所述计算机程序指令在被所述处理器调用时,以使所述处理器执行上述任意一项所述的制备工艺。

为实现上述目的,本发明提供如下存储介质:

所述存储介质存储有计算机可执行指令,当所述计算机可执行指令被至少一个处理器执行时,使所述至少一个处理器执行上述任意一项所述的制备工艺。

与现有技术相比,本发明提供了一种沟槽带状玉米醇溶蛋白纳米纤维的制备工艺,具备以下有益效果:

1、该玉米醇溶蛋白纳米纤维的制备工艺,通过将玉米醇溶蛋白设置为沟槽带状,使玉米醇溶蛋白的提取更方便;

2、该玉米醇溶蛋白纳米纤维的制备工艺,通过将玉米醇溶蛋白设置为沟槽带状,使玉米醇溶蛋白和高聚物具有良好的生物相容性和生物可降解性。

附图说明

图1为本发明沟槽带状玉米醇溶蛋白的结构示意图;

图2为本发明制备工艺的流程示意图;

图3为本发明控制器的结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

请参阅图1-2,图1为本发明提供的一种沟槽带状玉米醇溶蛋白的结构示意图,图2为本发明提供的一种沟槽带状玉米醇溶蛋白纳米纤维的制备工艺的方法流程图,本实施方案中:主要内容包括提取玉米醇溶蛋白;将所述玉米醇溶蛋白制成沟槽带状;将所述玉米醇溶蛋白和高聚物混合静电纺丝,得到纳米纤维。

本实施例中,从权内容包括:将所述玉米醇溶蛋白和乙醇混合,置于恒温水槽中;加热所述恒温水槽,得到玉米醇溶蛋白膜液;制作沟槽带状成膜模具;将所述玉米醇溶蛋白膜液涂布在所述沟槽带状成膜模具中,得到沟槽带状玉米醇溶蛋白。制作沟槽带状的基模;用热风将所述基模固定成形。将玉米蛋白粉、催化酶和乙醇混合进行除淀粉、脱脂、脱色处理后过滤,得到滤渣;将所述滤渣加入乙醇水溶液提取,离心分离得到玉米醇溶蛋白提取液;对所述玉米醇溶蛋白提取液进行浓缩干燥,得到玉米醇溶蛋白成品。选择聚乙烯醇作为高聚物。

该沟槽带状玉米醇溶蛋白纳米纤维的制备工艺通过将玉米醇溶蛋白设置为沟槽带状,可以达到方便提取玉米醇溶蛋白,且提取出的玉米醇溶蛋白和高聚物具有良好的生物相容性和生物可降解性的效果。

请参阅图3,图3是本申请一实施例提供的控制器的示意图。控制器包括处理器31和存储器32,处理器31和存储器32通过线路连接,在图3所示的实施例中,存储器32通过总线与处理器31连接。

存储器32用于存储软件程序、计算机可执行程序指令等。存储器32可以包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需要的应用程序;存储数据区可存储根据控制器的使用所创建的数据等。

存储器32可以是只读存储器(read-only memory,ROM),也可以是可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,也可以是随机存取存储器(random accessmemory,RAM),也可以是可存储信息和指令的其他类型的动态存储设备,还可以是电可擦可编程只读存储器(e1ectrica11y erasab1e programmab1e read-on1y memory,EEPROM),具体此处不做限定。

示例性的,前述存储器32可以为双倍速率同步动态随机存储器DDRSDRAM(简称DDR)。该存储器32可以独立存在,但与处理器31相连。可选的,该存储器32也可以和处理器31集成于一体。例如,集成于一个或多个芯片之内。

在一些实施例中,存储器32可选包括相对于处理器31远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至控制器。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。

处理器31利用各种接口和线路连接整个控制器的各个部分,通过运行或执行存储在存储器32内的软件程序,以及调用存储在存储器32内的数据,执行控制器的各种功能和处理数据,例如实现本申请任一实施例所述的方法。

处理器31可以是现场可编程逻辑门阵列(field programmable gate array,FPGA)、数字信号处理器(digita1 signa1 process,DSP)、中央处理器(centra1processing unit,CPU)等。

处理器31可以是一个单核处理器,也可以是一个多核处理器,例如,该处理器31可以是由多个FPGA或多个DSP组成。此外,处理器31可以指一个或多个装置、电路和/或用于处理数据(例如计算机程序指令)的处理核。该处理器31可以是个单独的半导体芯片,也可以跟其他电路一起集成为一个半导体芯片,例如,可以跟其他电路(如编解码电路、硬件加速电路或各种总线和接口电路)构成一个片上系统(system-on-a-chip,SoC),或者也可以作为一个特殊应用集成电路(app1ication specific integrated circuit,ASIC)的内置处理器集成在所述ASIC当中,该集成了处理器的ASIC可以单独封装或者也可以跟其他电路封装在一起。

本实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机可执行指令,该计算机可执行指令被一个或多个处理器执行,例如图3中的一个处理器31,可使得上述一个或多个处理器可执行上述任意方法实施例中的方法。

本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括存储在非易失性计算机可读存储介质上的计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,当所述程序指令被终端设备执行时,使所述终端设备执行上述任一实施例的方法。

需要说明的是,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。

通过以上的实施方式的描述,本领域普通技术人员可以清楚地了解到各实施方式可借助软件加通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-Only Memory,ROM)或随机存储记忆体(Random Access Memory,RAM)等。

最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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06120116481918