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公开(公告)号:CN105943556A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610333113.2
申请日:2016-05-19
Applicant: 河南大学
CPC classification number: Y02A50/473 , A61K33/38
Abstract: 本发明属于化学及纳米材料领域,涉及银纳米粒子的制备,具体涉及一种两亲性聚乙二醇‑木犀草素‑银纳米粒子的制备方法及应用。首先制备两亲性聚乙二醇‑木犀草素,然后以一定比例加入硝酸银溶液中,15~70℃反应0.5~24h后得到聚乙二醇‑木犀草素‑银纳米粒子。本方法制备的聚乙二醇‑木犀草素‑银纳米粒子粒径、形貌均一,分散性良好,且具有较强的抗菌活性。对金黄色葡萄球菌、β‑内酰胺酶阳性金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和β‑内酰胺酶大肠杆菌最小抑制浓度分别为10μg/mL、15μg/mL、5μg/mL和10μg/mL,在生物、制药催化等领域有良好应用前景。
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公开(公告)号:CN105769714A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610345752.0
申请日:2016-05-23
Applicant: 河南大学
CPC classification number: A61K8/97 , A61K8/31 , A61K8/342 , A61K8/345 , A61K8/361 , A61K8/37 , A61K8/73 , A61K8/735 , A61K8/891 , A61Q19/00
Abstract: 本发明公开了一种保湿护肤品及其制备方法,该保湿护肤品由以下质量百分比的组分组成:液体石蜡2%~15%、辛酸2%~8%、肉豆蔻酸异丙酯2%~8%、二甲基硅油1%~8%、单甘酯0.5%~3%、十八醇1%~5%、尼泊金丙酯0.1%~0.2%;Feligel?329乳化剂1%~10%;Feligel?338乳化剂1%~5%;柠檬酸0.1%~0.3%;香精0.1%~0.3%;丙二醇2%~10%、丙三醇2%~10%、尼泊金甲酯0.1%~0.3%、保湿添加剂0.05%~0.6%、水余量。该保湿护肤品具有优异的保湿效果,作用柔和,对人体不产生刺激、过敏等不良反应,对皮肤无毒副作用;原料来源广泛,成本低。
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公开(公告)号:CN102552093A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201210057818.8
申请日:2012-03-07
Applicant: 河南大学
Abstract: 本发明涉及一种防晒护肤品,该防晒护肤品含有防晒添加剂,所述防晒添加剂为花生壳和/或槐花总黄酮,或者花生壳、槐花总黄酮与纳米TiO2组成的混合物;单独添加花生壳总黄酮时其重量百分含量为0.5~5%;单独添加槐花总黄酮时重量百分含量为0.6~6%;当花生壳和槐花总黄酮复配或者二者与纳米TiO2复配添加时,其总添加量为0.5~6%。本发明防晒护肤品以价廉易得的花生壳或槐花为原料,提取其含有的黄酮类化合物,经过科学合理配比而得。花生壳或槐花中的黄酮类化合物具有较好的吸收紫外线及修复晒伤皮肤的功能,制得的护肤品对人体不产生刺激过敏等不良反应且无副作用,紫外防晒效果好,产品质量稳定,易于生产及贮存。
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公开(公告)号:CN101323638A
公开(公告)日:2008-12-17
申请号:CN200710127623.5
申请日:2007-06-19
Applicant: 河南大学
IPC: C07J71/00
Abstract: 本发明涉及一种薯蓣皂苷的水解方法,将含薯蓣皂苷的反应溶液,按0.1~100g/100ml提取液的比例加入固体酸催化剂,置于50~90℃的水浴中,反应2~16h;水解完毕,将反应物冷却至室温、真空抽滤,滤渣于20~80℃下烘干;将上述滤渣用有机溶剂连续提取4~12h,分离提取液并回收其中的有机溶剂,即得薯蓣皂苷元固体。本发明采用的固体酸催化体系为多相反应,氢离子被限制在催化剂的表面,不进入反应溶液主体,因此不会导致反应溶液的酸化,氢离子损失很小。实验结果表明,水解后溶液相的pH=4~5,反应后溶液中氢离子浓度比盐酸水解低10000倍以上,可大大减轻对环境的污染。本发明工艺简单,水解条件温和,薯蓣皂苷的水解转化率最高可达98%,可以从根本上解决无机酸催化水解过程中严重的环境污染、设备腐蚀等问题。
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公开(公告)号:CN116139296A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310168089.1
申请日:2023-02-27
Applicant: 河南大学
IPC: A61K47/69 , A61K47/60 , A61K47/61 , A61K31/165 , A61P3/10
Abstract: 本发明涉及生物医学技术领域,特别是涉及一种具有葡萄糖响应性的山药多糖修饰的MOF载药材料及其制备方法和应用。具有葡萄糖响应性的山药多糖修饰的MOF载药材料,包括MOF材料、氨基苯硼酸功能化的两端羧基化的聚乙二醇、以及山药多糖密封层。本发明制备的MOF@DOP水溶性好,可作为疏水性降糖药物的运输载体,用于增加其溶解度和载药量。更重要的是可以根据介质中存在的葡萄糖浓度的高低,选择性的释放负载于MOF材料上的降糖药物,从而达到根据血糖浓度调控降糖药物释放的效果,进而有效避免降糖药物的过量或不足而导致的低血糖或依旧高血糖。
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公开(公告)号:CN111875625B
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202010849384.X
申请日:2020-08-21
Applicant: 河南大学
IPC: C07F3/06 , A61P31/04 , A61K31/555 , C09K11/06
Abstract: 本发明属于食品科学和生物医药领域,涉及一种锌配合物,特别是指一种葡萄糖‑柠檬酸‑锌配合物及其制备方法和应用。步骤如下:将葡萄糖和柠檬酸三钠溶于去离子水中,搅拌均匀得溶液Ⅰ;将ZnCl2的盐酸溶液缓慢滴加到溶液Ⅰ,调pH后水浴加热反应一定时间后,加乙醇至有白色沉淀;将上述反应体系离心、并用乙醇洗涤沉淀,挥干乙醇后溶于水中冻干,所得白色粉末即为PN‑zinc。本发明制备的PN‑zinc配合物对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌均表现出良好的抑菌活性,同等浓度下PN‑zinc配合物的抑菌圈为ZnCl2的1.5‑2倍,并且最低使用浓度为0.75g/L,在此浓度条件下ZnZnCl2是不存在抑菌圈的。
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公开(公告)号:CN112961294B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110159977.8
申请日:2021-02-05
Applicant: 河南大学
IPC: C08F289/00 , C08F220/56 , C08F220/06 , C08F222/14 , A61K47/32 , A61K31/4745 , A61P35/00
Abstract: 本发明公开了一种水溶性MOF复合聚合物材料及其制备方法和应用,涉及化学和生物医药领域。本发明以两性三羧酸(N‑(4‑羧基苯基)‑(3,5‑二羧基)溴化吡啶)为配体,在室温下合成了亲水性MOF,以此MOF为基体,以丙烯酰胺和甲基丙烯酸为单体,乙二醇二甲基丙烯酸酯为交联剂,偶氮二异丁腈为引发剂,超声反应合成水溶性MOF复合材料,并将合成的复合材料应用于疏水性药物的载药和增溶作用研究。该复合材料对喜树碱、羟基喜树碱和紫杉醇的载药量分别为161.6、256.4和478.5μg/mg,溶解度分别增加5、29和191倍。本发明制备方法简单,制备的水溶性MOF复合材料可用于疏水性药物的装载和增溶。
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公开(公告)号:CN111518542B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202010469539.7
申请日:2020-05-28
Applicant: 河南大学
Abstract: 本发明属于生物医药领域,特别是指一种高量子产率锌掺杂碳点的合成方法及其应用。步骤如下:(1)前驱体的合成:将柠檬酸三钠与氯化锌加入水中,在pH4‑6、水浴条件下,磁力搅拌5 h,然后加入无水乙醇,离心收集沉淀清洗2‑4次,然后将沉淀溶于水中,经冷冻干燥得前驱体柠檬酸锌配合物TC‑Zn;(2)将步骤(1)制得的前驱体分别在100‑400℃煅烧0.5‑24 h,即得锌掺杂碳点。本发明考察了煅烧时间和煅烧温度对两种锌掺杂碳点荧光强度的影响,确立了Zn@C‑A和Zn@C‑B的最佳煅烧工艺。该制备过程简单,产量高,适用于工业生产。
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公开(公告)号:CN108823197B
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN201810718636.8
申请日:2018-07-03
Applicant: 河南大学
Abstract: 本发明涉及分析化学领域和生物医药领域,涉及一种α‑葡萄糖苷酶磁性纳米微反应器的制备方法及其应用。通过水热法合成了(Fe3O4@rGO)纳米复合材料,然后以戊二醛作为化学交联剂,将α‑葡萄糖苷酶固载在纳米复合材料上,并对固载条件进行了优化,在最佳固载条件下,酶固载量为40μg/mg。并将合成的磁性纳米微反应器进行了应用,筛选山药皮、金银花、茶叶中的α‑葡萄糖苷酶抑制剂,其中山药皮中两种活性成份(2,4‑二甲氧基‑6,7‑二羟基菲、山药素Ⅰ)被筛选出来,其抑制剂键和率分别为35.6%、68.2%。本发明表明制备的α‑葡萄糖苷酶磁性纳米微反应器可用于不同样品中α‑葡萄糖苷酶抑制剂的筛选。
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公开(公告)号:CN108823197A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810718636.8
申请日:2018-07-03
Applicant: 河南大学
Abstract: 本发明涉及分析化学领域和生物医药领域,涉及一种α-葡萄糖苷酶磁性纳米微反应器的制备方法及其应用。通过水热法合成了(Fe3O4@rGO)纳米复合材料,然后以戊二醛作为化学交联剂,将α-葡萄糖苷酶固载在纳米复合材料上,并对固载条件进行了优化,在最佳固载条件下,酶固载量为40μg/mg。并将合成的磁性纳米微反应器进行了应用,筛选山药皮、金银花、茶叶中的α-葡萄糖苷酶抑制剂,其中山药皮中两种活性成份(2,4-二甲氧基-6,7-二羟基菲、山药素Ⅰ)被筛选出来,其抑制剂键和率分别为35.6%、68.2%。本发明表明制备的α-葡萄糖苷酶磁性纳米微反应器可用于不同样品中α-葡萄糖苷酶抑制剂的筛选。
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