一种新型两亲性果胶-双氢青蒿素纳米粒子的制备

    公开(公告)号:CN105963262A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610389139.9

    申请日:2016-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种新型两亲性果胶‑双氢青蒿素纳米粒子的制备,以果胶(PET)为载体,果胶的羧基(‑COOH)与双氢青蒿素的羟基(‑OH)以酯键结合,经过纯化处理,与10‑羟基喜树碱(HCPT)共同溶解到有机溶剂中,得到聚合物胶束,制备纳米粒子,通过超声、离心、洗涤、透析、冷冻干燥等步骤,即制备包载疏水性药物的果胶‑双氢青蒿素/10‑羟基喜树碱纳米粒子(PET‑DHA/HCPT NPS)。本发明较之现有研究,使果胶从单一辅料或交联剂转化为纳米药物载体,实现了果胶负载疏水药物的纳米粒子传送,其靶向性好,分散性好,载药量高,稳定性高,生物降解性好,毒性低,具有缓释功能的一种新型两亲性纳米药物,可抑制多种癌细胞的生长,使癌细胞凋亡。本发明属于生物制药和纳米技术领域,制备技术工艺周期短,成本低,操作方便,有很大的工业化前景。

    一种基于果胶与多臂聚乙二醇的纳米药物共同递送系统的制备方法

    公开(公告)号:CN105902520A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610408560.X

    申请日:2016-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于果胶与多臂聚乙二醇的纳米药物共同递送系统的制备方法,具体涉及一种果胶(PET)与八臂聚乙二醇(8ARM?PEG?COOH)分别为载体,联合负载双氢青蒿素(DHA)和白桦脂酸(BA),首先八臂聚乙二醇与白桦脂酸(BA)反应形成聚乙二醇?双氢青蒿素(8ARM?PEG?BA),果胶与一定量的双氢青蒿素反应形成果胶?双氢青蒿素(PET?DHA),然后8ARM?PEG?BA与PET?DHA反应形成BA?PEG?PET?DHA,再与10?羟基喜树碱(HCPT)自组装形成纳米粒子BA?PEG?PET?DHA(HCPT)·NPs,实现药物的负载效率高,靶向性强。本发明的新型果胶纳米药物提供一种基于果胶与多臂聚乙二醇的纳米药物共同递送系统的制备方法具有缓释功能,果胶与聚乙二醇的生物相容性好,形成的纳米药物毒性低。本发明属于生物制药和纳米技术领域,制备工艺简单,操作方便,实验周期短。

    一种非负载型镍基生物油加氢脱氧催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN105413723A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510766326.X

    申请日:2015-11-11

    Abstract: 一种非负载型镍基生物油加氢脱氧催化剂的制备方法,属于催化剂合成技术领域。首先,将表面活性剂、尿素和可溶性镍盐、可溶性磷盐或(和)可溶性钨盐分别用水溶解,在100~300℃条件下晶化2~16h,然后将过滤后的滤渣分别用水和无水乙醇洗涤,干燥后即得非负载型镍基催化剂。最后将非负载型镍基催化剂和生物油放入间歇反应器中,在氢气压力2~4MPa,温度100~250℃条件下进行加氢脱氧反应1~10h,得到生物油加氢脱氧产物。该合成方法简便高效,反应条件温和,所得的非负载型镍基催化剂单位体积上的金属含量高,加氢活性位点多,其催化效率比传统的催化剂提高了几十倍。

    一种利用亚临界水提取石斛多糖的方法

    公开(公告)号:CN104861081A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510294926.0

    申请日:2015-06-02

    Abstract: 本发明公开一种利用亚临界水提取石斛多糖的方法,属于天然活性成分提取领域。先将石斛原料粉碎,脱脂,干燥后放入亚临界水提取装置,在温度100~160℃、压力0.5~2.0MPa、亚临界水与石斛粉末的液固比为15~45mL/g条件下,提取5~30min,提取1~3次,然后收集提取液,加入无水乙醇,静置后离心得到的沉淀即为粗品,再依次通过无水乙醇、丙酮和乙醚洗涤得到石斛多糖。本发明采用先进的亚临界水提取技术提取石斛多糖,提取时间短,提取效率高,得到的石斛多糖具有显著的抗氧化活性,该方法绿色无污染,对设备要求低,易于工业化生产。

    一种高通量聚酰胺/ZIF-8纳滤复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN104209022A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201410443674.9

    申请日:2014-09-03

    Abstract: 本发明公开了一种制备聚酰胺/ZIF-8纳滤膜的制备方法,包括1)ZIF-8型金属-有机骨架材料原位生长于超滤底膜;2)在已生长ZIF-8粒子的底膜上经界面聚合制备聚酰胺皮层;3)对初生复合膜后处理得到聚酰胺/ZIF-8纳滤膜。该纳滤膜致密皮层由ZIF-8和聚酰胺组成:经单次或多次原位生长实现ZIF-8粒子生长于底膜表面,后经界面聚合形成聚酰胺皮层且底膜表面的ZIF-8粒子嵌入聚酰胺层中。利用ZIF-8的多孔结构和纳米级孔道尺寸,本发明制备的聚酰胺/ZIF-8膜可提高聚酰胺膜的纳滤分离性能。本发明基于原位生长法无需先合成ZIF-8再将其添加于制膜液,制膜工艺简单;经多次原位生长制备的聚酰胺/ZIF-8膜性能更优,分离无机盐水溶液体系可提高渗透通量,分离刚果红水溶液体系可同时提高渗透通量和截留率。

    一种用于固定化辣根过氧化物酶的新型载体

    公开(公告)号:CN114479111B

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202210211725.X

    申请日:2022-03-04

    Inventor: 汪丹 黄睿 王璐莹

    Abstract: 本发明公开了一种用于固定化辣根过氧化物酶的新型载体,该载体由如下步骤制得:配置醋酸钴和2‑甲基咪唑溶液;将2‑甲基咪唑溶液加入醋酸钴溶液中并在常温中搅拌混合,用水和甲醇反复洗涤沉淀,得到原生ZIF‑67固体;将原生ZIF‑67固体分散至无水乙醇中,加入镍离子刻蚀,产物经洗涤、干燥得到辣根过氧化物酶固定化载体LDH@ZIF‑67。本发明的载体可高效负载辣根过氧化物酶,同时具有优异的pH稳定性、温度稳定性,而且,该酶固定化载体重复使用多次,仍能保持较高的酶活性。

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