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公开(公告)号:CN116949118A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310913441.X
申请日:2023-07-24
Applicant: 暨南大学
IPC: C12P19/60 , C12P7/6436 , C07H17/065 , C07H1/08
Abstract: 本发明涉及天然色素技术领域,具体涉及一种黑豆皮花色苷油酸酰化产物及其制备方法。具体技术方案为:将黑豆皮花色苷用助溶剂溶解,与酰基供体加入到干燥后的反应介质中,连续搅拌至完全溶解后,加入脂肪酶,再加入#imgabs0#分子筛,并将反应容器内的气体氛围置换为氮气,反应后得到黑豆皮花色苷酰化反应原液;反应原液经过抽滤除酶、液液萃取和正相硅胶柱层析提纯进行分离、干燥,即可得油溶性黑豆皮花色苷油酸酰化产物。本发明将不饱和脂肪酸油酸作为酰基供体,采用低纯度花色苷提取物为原料进行酰基化反应,反应利用氮气作为保护气体,抑制油酸的氧化,通过筛选合适的反应溶剂和条件,反应转化率大大提高,并提高了花色苷的亲脂性、稳定性和抗氧化活性。
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公开(公告)号:CN116949118B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202310913441.X
申请日:2023-07-24
Applicant: 暨南大学
IPC: C12P19/60 , C12P7/6436 , C07H17/065 , C07H1/08
Abstract: 本发明涉及天然色素技术领域,具体涉及一种黑豆皮花色苷油酸酰化产物及其制备方法。具体技术方案为:将黑豆皮花色苷用助溶剂溶解,与酰基供体加入到干燥后的反应介质中,连续搅拌至完全溶解后,加入脂肪酶,再加入#imgabs0#分子筛,并将反应容器内的气体氛围置换为氮气,反应后得到黑豆皮花色苷酰化反应原液;反应原液经过抽滤除酶、液液萃取和正相硅胶柱层析提纯进行分离、干燥,即可得油溶性黑豆皮花色苷油酸酰化产物。本发明将不饱和脂肪酸油酸作为酰基供体,采用低纯度花色苷提取物为原料进行酰基化反应,反应利用氮气作为保护气体,抑制油酸的氧化,通过筛选合适的反应溶剂和条件,反应转化率大大提高,并提高了花色苷的亲脂性、稳定性和抗氧化活性。
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公开(公告)号:CN113611419A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110906875.8
申请日:2021-08-09
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明基于胎监宫缩图和高危因素的产后出血风险预测方法及预警系统,其方法包括步骤:S1、收集医院胎监宫缩图及电子病历系统的数据;S2、筛选行经阴道分娩的孕产妇,并提取所需患者信息;S3、应用机器学习方法,建立产妇分娩后24小时内出血风险预测模型;S4、评估各模型预测价值,选取最优的预测模型。本发明通过机器学习的方法建立预测模型,对于及时识别宫缩乏力、预防软产道损伤、纠正凝血功能异常等在内的临床治疗决策、降低出血发生率具有重要意义。
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公开(公告)号:CN114392266A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210075688.4
申请日:2022-01-22
Applicant: 暨南大学附属第一医院(广州华侨医院)
IPC: A61K31/7088 , A61P25/00 , A61P3/10 , A61P15/00
Abstract: 本发明提供了一种包含PPARγ抑制剂的用于促进神经元分化和治疗神经元分化障碍的药物组合物及其应用。本发明对PPARγ在高糖环境下神经元分化过程中的作用及机制进行明确揭示。发现PPARγ与细胞自噬活动存在调节作用,其能够介导细胞自噬过程,进而抑制神经元分化,影响神经系统正常发育;而在干扰PPARγ后则可以显著降低细胞内PPARγ的表达,同时明显抑制细胞的自噬过程,进而促进神经元的分化。揭示了PPARγ调控高糖环境下神经元分化的新机制,为临床干预和治疗妊娠糖尿病引起的相关神经性疾病提供了切实的实验证据和研究方向。
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公开(公告)号:CN114392266B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210075688.4
申请日:2022-01-22
Applicant: 暨南大学附属第一医院(广州华侨医院)
IPC: A61K31/7088 , A61P25/00 , A61P3/10 , A61P15/00
Abstract: 本发明提供了一种包含PPARγ抑制剂的用于促进神经元分化和治疗神经元分化障碍的药物组合物及其应用。本发明对PPARγ在高糖环境下神经元分化过程中的作用及机制进行明确揭示。发现PPARγ与细胞自噬活动存在调节作用,其能够介导细胞自噬过程,进而抑制神经元分化,影响神经系统正常发育;而在干扰PPARγ后则可以显著降低细胞内PPARγ的表达,同时明显抑制细胞的自噬过程,进而促进神经元的分化。揭示了PPARγ调控高糖环境下神经元分化的新机制,为临床干预和治疗妊娠糖尿病引起的相关神经性疾病提供了切实的实验证据和研究方向。
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