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公开(公告)号:CN117717621A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311027766.4
申请日:2023-08-16
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于高阶框架核酸的适配体图案化智能药物递送系统,涉及纳米医学技术领域,其技术要点包括:DNA四面体结构在恒温下的精确快速组装、纯化及表征;高阶核酸框架的构建;高阶框架核酸诱导拓扑适配体的合成;无标记型适配体图案化的DNA四面体的构建;基于框架核酸的多价图案化适配体的构建。采用DNA纳米技术,以精准调控药物释放为出发点,设计并构建具备环境识别能力的智能药物递送系统,从高阶DNA纳米结构、生物传感和适配体图案化三个层面分别解决载药系统的细胞摄入、靶标识别和药物释放精准调控等问题。本发明将为设计基于框架核酸的智能药物递送系统、改善药物的精准释放、实现更精准的癌症治疗提供有效帮助。
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公开(公告)号:CN117721104A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311027763.0
申请日:2023-08-16
Applicant: 海南大学
IPC: C12N15/10 , C12N15/115 , A61K47/54 , A61P35/00
Abstract: 本发明公开了高阶框架核酸诱导拓扑适配体的合成及其在分子识别与靶向治疗中的应用,涉及核酸分子技术领域,其技术要点为:以DNA四面体构建高阶框架核酸,通过在DNA四面体上设计适当的适配体及粘性末端,使之能够按照树状大分子的模型层层杂交,从而构建基于四面体的三维树状DNA纳米结构。梳型阳离子共聚物的存在有利于高阶框架核酸的组装,可以合成具有特定结构的拓扑适配体,将靶向分子的识别模式由单一结合作用提升至拓扑结构诱导的多价结合作用,该方法具有可编程设计的优点。这种基于高阶框架核酸的拓扑适配体结构精确、可控、稳定,而且能大批量制造,可以为靶标的高灵敏、高选择性识别、药物递送等后期应用创造条件。
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公开(公告)号:CN119060413A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202310634326.9
申请日:2023-05-31
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米ZnO/脱木质素木棉纤维素复合材料及其制备方法,首先在高温下对木棉纤维进行脱木质素处理,获得纯净的木棉纤维素纤维。再在低温条件下以高浓氯化锌(ZnCl2)溶液和氢氧化钠(NaOH)/尿素溶液为纤维素溶剂和纳米氧化锌(ZnO)的反应物,通过胶体磨作为高效混合的反应器,制备尺寸均一的纳米ZnO/脱木质素木棉纤维素复合材料。溶解纤维素分子上含有大量羟基可与锌离子作用,所以纤维素溶液可同时作为制备纳米ZnO的控制助剂与团聚阻隔剂。胶体磨可促进纳米ZnO粒子的原位生成与高效混合,使制备方法具备浓度高、操作简单、低能耗、易于工业化生产的特点。
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公开(公告)号:CN118126347A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410002047.5
申请日:2024-01-02
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明涉及橡胶技术领域,公开了一种从蒲公英橡胶草中绿色高效提取橡胶和副产物的方法,通过对蒲公英橡胶草干根的前处理,菊糖提取分离,木质素提取分离,酶解反应提胶等流程,在高效成功提取高纯度橡胶的同时,也成功高效的回收了副产品菊糖和木质素。本本发明绿色高效,不使用有机溶剂,减少对人的毒害,降低提取成本,同时提取的橡胶纯度高于97%,提取率大于80%,副产物也得到充分回收,最后的残渣也可作为肥料利用,提高橡胶草价值。
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公开(公告)号:CN119061700A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202310644365.7
申请日:2023-06-02
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明公开了一种聚胺改性木质素/木棉纤维及其制备方法,聚胺改性剂以胺类化合物乙二胺、二乙烯三胺及四乙烯五胺为原料反应制得,再将聚胺配置成改性溶液对木质素预处理后的木棉纤维进行接枝反应。将改性木棉纤维洗净干燥后,用常规方法对改性木棉纤维进行活性染料染色。与现有技术相比,本发明能够提高活性染料对木棉纤维的上染率,使用本发明制得的改性木棉纤维的染料上染率可高于80%,使木棉纤维更适于服饰领域的开发利用。
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公开(公告)号:CN117721179A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311027764.5
申请日:2023-08-16
Applicant: 海南大学
IPC: C12Q1/6806 , C12N15/10
Abstract: 本发明公开了一种DNA四面体纳米笼的制备方法,涉及核酸分子技术领域,其技术要点为:包括设计序列、单体‑DNA四面体的合成、纯化和表征等步骤,利用梳型阳离子共聚物加速DNA杂化及链交换反应,提高DNA多级结构的稳定性,从而实现高产率组装高阶DNA纳米结构。本发明简单易行,操作简便,可以在较短时间内得到高质量的四面体DNA纳米笼,为DNA纳米技术的发展提供了新的思路和方法。
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