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公开(公告)号:CN107333755A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710535676.4
申请日:2017-07-04
Applicant: 南开大学
IPC: A01N25/04 , A01N37/46 , A01P1/00 , C07D263/44 , C08G69/40
Abstract: 具有G-四链体结构的水凝胶制备方法及其在杀灭金黄色葡萄球菌和大肠杆菌中的应用,以鸟嘌呤核苷为主体形成G-四链体结构,引入具有抗菌性能的聚乙二醇-b-聚赖氨酸,形成G-四链体抗菌水凝胶。鸟嘌呤核苷在钾离子的稳定下形成G-四分体,鸟嘌呤核苷的邻二醇与2-甲酰基苯硼酸形成动态硼酯键,再通过具有广谱杀菌性能的聚乙二醇-b-聚赖氨酸中的伯胺与2-甲酰基苯硼酸的醛基形成动态亚胺键,硼酯键与亚胺键的形成使得G-四分体连接形成G-四链体,从而形成抗菌水凝胶。本发明具有:原料简单易得;合成步骤简单且收率高,易批量生产;水凝胶稳定,生物毒性低,有广谱杀菌性,高效杀灭革兰氏阳/阴性细菌,易于推广应用。
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公开(公告)号:CN107141474A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710535682.X
申请日:2017-07-04
Applicant: 南开大学
IPC: C08G73/06 , A61K9/107 , A61K47/34 , A61K31/085 , A61P31/04
CPC classification number: C08G73/0627 , A61K9/1075 , A61K31/085 , A61K47/34
Abstract: 一种含三氯生的聚乙二醇‑b‑聚(β‑氨酯)聚合物胶束的制备方法及该胶束在选择性杀灭口腔变形链球菌生物膜中的应用。聚乙二醇‑b‑聚(β‑氨酯)聚合物是由含有三氯生的单体分子通过Michael加成反应得到。本发明的三氯生键合的聚乙二醇‑b‑聚(β‑氨酯)聚合物对口腔有害菌口腔变形链球菌生物膜具有很好的杀灭效果,而对于口腔有益菌唾液链球菌可以选择性保留。本发明的胶束体系有如下的优势:1)制备简单;2)能够规模化制备,容易向临床方向转化;3)有很好的生物膜渗透能力;4)对于有害菌有很好的选择性杀灭能力。
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公开(公告)号:CN106008577A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610404445.5
申请日:2016-06-03
Applicant: 南开大学
IPC: C07F5/02
CPC classification number: C07F5/025
Abstract: 一种含有苯硼酸官能团的琥珀酰亚胺酯及其制备方法,是用原料为4‑羧基苯硼酸及其邻位、间位或对位衍生物,先与β氨基丙酸发生取代反应生成酰胺,再用DCC活化羧基,与N‑羟基琥珀酰亚胺酯化反应,得到对应的琥珀酰亚胺酯。其结构通式为:式中:R为H、X(X为F、Cl、Br、I)或NO2。本发明的优点是:效率高,使用条件温和,可用于生理条件下的生物大分子或者生物界面的修饰。利用该方法,可以把苯硼酸的pH响应性、糖响应性引入到生物体系。
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公开(公告)号:CN105693919A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610060220.2
申请日:2016-01-28
Applicant: 南开大学
IPC: C08F220/54 , C08F230/06 , C08F222/38 , A61K9/06 , A61K38/28 , A61K47/48 , G01N21/64 , G01N21/33
CPC classification number: C08F220/54 , A61K9/06 , A61K38/28 , G01N21/33 , G01N21/6402 , G01N21/643 , C08F230/06 , C08F222/38 , C08F222/385
Abstract: 一种可提高胰岛素负载效率的高分子微凝胶,由作为骨架的聚N-异丙基丙烯酰胺和作为功能性单体的丙烯酰氨基苯硼酸与丙烯酰氨基二羧甲基-L-赖氨酸水合物构建而成,其中作为骨架的聚N-异丙基丙烯酰胺为粒径150-250nm且均匀分布的微凝胶粒子,微凝胶的结构式为P(NIPAM-co-AAPBA-co-AANTA),该微凝胶粒子在室温下为球形。本发明的优点是:该高分子微凝胶可提高胰岛素负载效率,并实现葡萄糖刺激响应释放胰岛素。
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公开(公告)号:CN103319732A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310256631.5
申请日:2013-06-20
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种基于棒状病毒的水凝胶的制备方法,病毒水凝胶由高分子修饰过的棒状复合病毒粒子构成,棒状病毒为fd噬菌体,其制备方法是:制备温敏性聚合物溶液;制备fd噬菌体的病毒溶液;将温敏性聚合物溶液滴入病毒溶液中,制得温敏性高分子修饰的复合病毒粒子;将修饰有聚合物的病毒粒子溶解于磷酸缓冲溶液中制备成溶液,将溶液升温至高于凝胶化转变温度,即可制得基于棒状病毒的水凝胶。本发明的优点是:该病毒水凝胶有良好的生物相容性,在特定的凝胶化温度点能发生快速、可逆的溶胶-凝胶转变;棒状病毒表面的大量化学功能基团可作为化学反应热点去绑定具有特定功能的基团,且成胶后骨架表面活性基团仍然可达,可作为胰岛素缓释智能材料。
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公开(公告)号:CN102165960A
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN201010564217.7
申请日:2010-11-29
Applicant: 南开大学
IPC: A01N59/16 , A01P1/00 , C08F212/08 , C08F212/36 , C08F226/10 , C08F220/14 , C08F226/06 , C08F220/06 , C23C18/44 , C09D7/12 , C09D5/14 , C08K3/08 , D01F1/10 , C09J11/04
Abstract: 本发明公开了一种纳米银抗菌母液的两步聚合制备方法,属于纳米材料领域。该方法包括:首先在水溶液中用油溶性引发剂引发油溶性单体聚合,得到聚合物核,然后加入水溶性单体继续聚合形成聚合物的壳,最后通过加入硝酸银以及之后的还原,可以得到具有良好抗菌性能的纳米银抗菌母液。该抗菌母液以核壳结构的聚合物乳胶粒子为载体,具有良好的稳定性。本发明制备成本低,生产过程简单,银纳米粒子不易团聚,可长期稳定存在,乳液不会变质,可长期保存,同时纳米银抗菌母液对pH、温度不敏感,抑菌效果好,后期应用范围广。将该抗菌母液与市售某常用水性涂料混合,使该原本无抗菌作用的涂料具有良好的抗菌性能,同时将该抗菌母液稀释后喷涂于涂有该水性涂料的墙体表面,同样检测到了非常好的抗菌效果。
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公开(公告)号:CN119679965A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411783923.9
申请日:2024-12-06
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明公开了一种酸响应型中空介孔有机硅纳米颗粒及制备方法,该方法包括:1)将十六烷基三甲基氯化铵、三乙醇胺与硅酸四乙酯在超纯水中反应;2)滴加1,2‑二(三乙氧基硅基)乙烷和硅酸四乙酯的混合溶液,形成壳核结构硅纳米颗粒;3)在乙醇和盐酸溶液中分散,回流并离心收集固体;4)重复步骤3)形成介孔硅球;5)在氨水中反应,得到介孔中空硅球HMONs‑OH;6)制备HMONs‑NH2纳米颗粒;7)将吡啶甜菜碱修饰到HMONs‑NH2表面,得到酸响应型中空介孔有机硅纳米颗粒。该纳米颗粒具有pH响应性、表面电荷可切换性,能有效渗透细菌生物被膜,并与抗感染药物联合使用,高效杀伤被膜内细菌。
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公开(公告)号:CN116218831A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211659717.8
申请日:2022-12-22
Applicant: 北京易醒生物科技有限公司 , 南开大学 , 北京益醒生物科技有限公司
Abstract: 本发明涉及乙醇氧化酶稳定化纳米粒子及制备方法、应用和解酒药,乙醇氧化酶稳定化纳米粒子中,乙醇氧化酶负载于壳体中,所述的壳体包含第一链段和第二链段的交联结构,所述的第一链段的原料为壳聚糖及其衍生物中的一种或多种,所述的第二链段的原料为聚谷氨酸及其衍生物中的一种或多种;制备方法包括将乙醇氧化酶水溶液与三聚磷酸钠水溶液、第二链段原料的水溶液初步反应后,加入第一链段原料的醋酸溶液继续反应形成含有乙醇氧化酶稳定化纳米粒子的混合液;上述乙醇氧化酶稳定化纳米粒子或制备方法可用于制造解酒用的药物中。本申请的乙醇氧化酶能够在体内的肠道位置稳定、持续地发挥对乙醇的氧化作用。
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公开(公告)号:CN112315910B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202011245349.3
申请日:2020-11-10
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种pH和乏氧双重响应的纳米载体及其制备方法和应用。所述纳米载体胶束为PAE‑g‑MN,该方法的构建基于复合胶束中具有pH响应性的PAE链段和具有乏氧响应性的MN,PAE链段(pH响应性)在pH
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公开(公告)号:CN113956601A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111259376.0
申请日:2021-10-28
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种疏水‑静电多功能化的纳米复合胶束的制备及在蛋白质酶保护中的应用,通过利用三种两亲性嵌段共聚物PCL‑b‑PEG,PCL‑b‑PNIPAM,PCL‑b‑PLys或PCL‑b‑PGlu在水溶液中自组装得到了表面既含有温敏性单元(PNIPAM)又含有弱聚电解质单元(聚氨基酸)的纳米复合胶束。通过控制PNIPAM,PLys/PGlu的比例,粒子表面疏水微区大小,静电强弱精确可调,以此调控纳米粒子与蛋白质相互作用,可筛选出最合适的纳米粒子提高保护效果和保护效率。本方法对于制备多功能化表面的纳米粒子方法简单,可精确调控材料与蛋白之间作用力,提高蛋白保护效果。
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