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公开(公告)号:CN112402449B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202011279327.9
申请日:2020-11-16
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明一种类普鲁士蓝纳米材料,包括类普鲁士蓝纳米颗粒Ru@PB,所述类普鲁士蓝纳米颗粒Ru@PB为将金属钌配合至普鲁士蓝纳米颗粒上所获得,所述类普鲁士蓝纳米颗粒Ru@PB的直径为50~100nm,还提供了一种上述类普鲁士蓝纳米材料在抗菌纳米材料领域中的应用。相比较现有技术,采用了纳米材料与金属钌进行合成,金属钌取代了普鲁士蓝纳米颗粒中的铁元素,与传统的普鲁士蓝纳米颗粒相比,金属钌本身就具有较强的抗菌能力,金属钌的加入使得普鲁士蓝纳米颗粒具有更强的抗菌能力,也使本身具有耐药性的细菌被抑制生长。
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公开(公告)号:CN105039204B
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201510336656.5
申请日:2015-06-16
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 甲基营养型芽孢杆菌株,其保藏号为:CGMCC No.10779。本发明还提供甲基营养型芽孢杆菌株CGMCC No.10779在拮抗植物病原菌中的应用,尤其是在拮抗麦冬炭疽病病原菌中的应用。本发明有益效果体现在:1.本发明甲基营养型芽孢杆菌株CGMCC No.10779对多种植物病原菌,如西瓜枯萎病、棉花枯萎病、玉米小斑病病原菌具有拮抗作用,尤其是对麦冬炭疽病病原菌具有非常高效的拮抗作用,是一种防治植物病害效果高、环境友好、生物防治大的拮抗菌株,具有良好的开发应用前景。2.本发明甲基营养型芽孢杆菌株CGMCC No.10779耐盐能力强,在氯化钠含量达9%的培养基上依然能够生长,抗逆能力强,可适用于环境较为恶劣的土地,潜在应用价值高。
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公开(公告)号:CN105039204A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510336656.5
申请日:2015-06-16
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 甲基营养型芽孢杆菌株,其保藏号为:CGMCC No.10779。本发明还提供甲基营养型芽孢杆菌株CGMCC No.10779在拮抗植物病原菌中的应用,尤其是在拮抗麦冬炭疽病病原菌中的应用。本发明有益效果体现在:1.本发明甲基营养型芽孢杆菌株CGMCC No.10779对多种植物病原菌,如西瓜枯萎病、棉花枯萎病、玉米小斑病病原菌具有拮抗作用,尤其是对麦冬炭疽病病原菌具有非常高效的拮抗作用,是一种防治植物病害效果高、环境友好、生物防治大的拮抗菌株,具有良好的开发应用前景。2.本发明甲基营养型芽孢杆菌株CGMCC No.10779耐盐能力强,在氯化钠含量达9%的培养基上依然能够生长,抗逆能力强,可适用于环境较为恶劣的土地,潜在应用价值高。
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公开(公告)号:CN120009040A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510173334.7
申请日:2025-02-17
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明提供了一种高效路路通三萜类成分的提取方法,包括如下步骤:S1、取路路通中药材,洗净,晾干,用粉碎机打粉,过筛,得路路通供试品粉末;S2、取路路通供试品粉末,加80%乙醇,料液比1:10,60℃超声提取0.5h,过滤,获得路路通三萜类成分提取液。本发明还提供了上述提取方法在制备亚硝酸盐清除、抗癌活性药物中的应用。本发明利用超声提取法获得路路通中的三萜类成分,并通过单因素实验结合正交试验响应面分析法获得最佳提取参数;基于上述最佳提取参数,获得了一种高效的路路通三萜类成分提取方法,为路路通的医药功能开发应用提供技术方法指导。
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公开(公告)号:CN118384222A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410496793.4
申请日:2024-04-24
Applicant: 安徽农业大学 , 益阳医学高等专科学校
IPC: A61K36/889 , A61P1/16 , A61P37/02 , A61K36/16 , A61K31/722
Abstract: 本发明公开了一种复方白果仁提取物及其制备方法和应用,所述复方白果仁提取物包括白果仁提取物、壳聚糖、椰壳活性炭按质量比1‑5:1:1混合而成,所述白果仁提取物的制备方法包括以下步骤:步骤一:将新鲜白果仁依次进行清洗去毒、烘干、碾碎后获得白果仁颗粒物;步骤二:对白果仁颗粒物进行超声破碎并经过筛处理后获得白果仁混合物;步骤三:对白果仁混合物进行超临界CO2萃取,所得萃取液经浓缩干燥后即获得白果仁提取物。本发明的复方白果仁提取物可有效改善非酒精性脂肪肝模型小鼠的肝脂肪变性、肝损伤、肝炎症及纤维化,且降低了非酒精性脂肪肝模型小鼠的谷丙转氨酶的含量;还可提高小鼠体内免疫蛋白表达,提高免疫力。
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公开(公告)号:CN115820530A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211374113.9
申请日:2022-11-03
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明提供了一种提高植物乳杆菌活性的新方法,包括如下步骤:(1)获得黄芪提取物;(2)获得甘草提取物;(3)获得杜仲叶提取物;(4)将黄芪提取物、甘草提取物和杜仲叶提取物按照比例混合,获得提取物混合溶液;(5)取植物乳杆菌接种至MRS液体培养基中,并在培养箱中过夜培养,获得活化种子液;(6)在MRS液体培养基中加入活化种子液,再加入3%~10%的提取物混合溶液,进行共培养。本发明还提供了一种复合菌剂的制备方法。本发明通过将黄芪、甘草和杜仲叶提取物添加于植物乳杆菌中共培养来显著提高植物乳杆菌的活性,通过将提取物混合溶液干燥成粉与冻干的植物乳杆菌菌粉混合来制成复合菌剂,开发一种绿色饲料添加剂。
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公开(公告)号:CN112402449A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011279327.9
申请日:2020-11-16
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明一种类普鲁士蓝纳米材料,包括类普鲁士蓝纳米颗粒Ru@PB,所述类普鲁士蓝纳米颗粒Ru@PB为将金属钌配合至普鲁士蓝纳米颗粒上所获得,所述类普鲁士蓝纳米颗粒Ru@PB的直径为50~100nm,还提供了一种上述类普鲁士蓝纳米材料在抗菌纳米材料领域中的应用。相比较现有技术,采用了纳米材料与金属钌进行合成,金属钌取代了普鲁士蓝纳米颗粒中的铁元素,与传统的普鲁士蓝纳米颗粒相比,金属钌本身就具有较强的抗菌能力,金属钌的加入使得普鲁士蓝纳米颗粒具有更强的抗菌能力,也使本身具有耐药性的细菌被抑制生长。
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公开(公告)号:CN104623683B
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201510064671.9
申请日:2015-02-06
Applicant: 安徽农业大学
IPC: A61K47/52 , A61K31/352 , A61K49/00 , A61P31/04
Abstract: 本发明公开了一种由CdSe/ZnS量子点修饰的槲皮素抗菌药物及其制备方法,所述药物重量份组成为槲皮素30%‑40%、CdSe/ZnS核壳量子点60%‑70%;制备过程中,先通过NaBH4和Se粉获得前驱体NaHSe,然后向前驱体NaHSe加入含有槲皮素及CdCl3·2.5H2O的混合液中反应获得槲皮素修饰的CdSe单核量子点,最后将溶有槲皮素及ZnSO4·7H2O的混合液中加入上述槲皮素修饰的CdSe单核量子点,再加入由Na2S·9H2O配置的溶液,100℃下回流1.5小时,得到槲皮素修饰的CdSe/ZnS核壳量子点。该方法将CdSe/ZnS量子点修饰在槲皮素上,使该药物自带荧光,从而让该药物在临床治疗上能够提供直观的观察。
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公开(公告)号:CN104623683A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201510064671.9
申请日:2015-02-06
Applicant: 安徽农业大学
IPC: A61K47/48 , A61K31/352 , A61K49/00 , A61P31/04
Abstract: 本发明公开了一种由CdSe/ZnS量子点修饰的槲皮素抗菌药物及其制备方法,所述药物重量份组成为槲皮素30%-40%、CdSe/ZnS核壳量子点60%-70%;制备过程中,先通过NaBH4和Se粉获得前驱体NaHSe,然后向前驱体NaHSe加入含有槲皮素及CdCl3·2.5H2O的混合液中反应获得槲皮素修饰的CdSe单核量子点,最后将溶有槲皮素及ZnSO4·7H2O的混合液中加入上述槲皮素修饰的CdSe单核量子点,再加入由Na2S·9H2O配置的溶液,100℃下回流1.5小时,得到槲皮素修饰的CdSe/ZnS核壳量子点。该方法将CdSe/ZnS量子点修饰在槲皮素上,使该药物自带荧光,从而让该药物在临床治疗上能够提供直观的观察。
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公开(公告)号:CN117924081A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311734585.5
申请日:2023-12-15
Applicant: 安徽农业大学
IPC: C07C67/48 , C07C69/732
Abstract: 本发明涉及农产品深加工技术领域,具体涉及一种从红薯茎叶中提取绿原酸的方法。该方法包括粉碎预处理,酶解,醇提,微滤膜和反渗透膜过滤,树脂柱和聚酰胺柱富集以及弄碎干燥的步骤。本发明能够以红薯茎叶为原料快速、大量获取较高纯度的绿原酸,可极大降低绿原酸生产成本。本方法提取过程温和,能够保留绿原酸的活性,提取过程中使用的超滤膜和反渗透膜能通过清洗重复利用并保持较好的膜通量,对成本的控制和产物质量控制有利,适用于工业化生产。
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