一种抗氧化药物NAC的微纳化制备方法

    公开(公告)号:CN114853649A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210416091.1

    申请日:2022-04-20

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种抗氧化药物NAC的微纳化制备方法,包括以下步骤:(1)将NAC于室温下溶解在溶剂中,得到原料液;(2)以CO2为超临界流体,控制结晶釜的压力并喷入原料液在37℃下结晶,得到抗氧化药物NAC的微纳颗粒。所述溶剂为乙醇、丙酮和二氯甲烷以(1~3):(1~3):6的体积比混合得到的;所述原料液的浓度为10~20mg/mL;所述结晶釜的压力为8~16MPa。本发明采用超临界流体技术进行结晶,通过对结晶过程的研究,发现以乙醇、丙酮和二氯甲烷混合作为溶剂,以20mg/mL的浓度在8MPa压力下进行结晶,可以得到更小粒径的NAC;提高了NAC微纳颗粒的回收率和生物利用度。

    聚乳酸-氧化钛微米纳米多级结构复合微球材料及应用

    公开(公告)号:CN109675105B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201910097396.9

    申请日:2019-01-31

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种聚乳酸‑氧化钛微米纳米多级结构复合微球材料及应用,本发明的聚乳酸‑氧化钛微米纳米多级结构复合微球材料是将聚乳酸溶解于二氯甲烷中,得到聚乳酸溶液,采用微流控技术,将聚乳酸溶液滴入聚乙烯醇水溶液中,通过控制聚乳酸浓度、聚乳酸的滴速、聚乙烯醇水溶液浓度以及搅拌速度,得到聚乳酸微球。将聚乳酸微球浸入四氯化钛‑盐酸溶液中,于60‑100℃恒温水浴搅拌下反应4‑24h,用去离子水和无水乙醇清洗后,干燥,获得表面包被氧化钛纳米结构的聚乳酸复合微球。该微球结构稳定、尺寸均一、直径为100‑500μm,氧化钛纳米棒长度为10‑50nm。将人脂肪间充质干细胞接种在该微球上,可以促进干细胞的增殖,并维持干细胞的干性。

    聚乳酸-氧化锌微米纳米多级结构复合微球材料及应用

    公开(公告)号:CN109675100B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201910097694.8

    申请日:2019-01-31

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种聚乳酸‑氧化锌微米纳米多级结构复合微球材料及应用,本发明的聚乳酸‑氧化锌微米纳米多级结构复合微球材料是将聚乳酸溶解于二氯甲烷中,得到聚乳酸溶液,采用微流控技术,将聚乳酸溶液滴入聚乙烯醇水溶液中,得到聚乳酸微球。将聚乳酸微球浸入球浸入醋酸锌溶液中,待表面沾有醋酸锌后,取出微球,通过氧等离子清洗机打氧处理,使微球表面结合氧化锌。将表面带有氧化锌的聚乳酸微球置于硝酸锌与六次甲基四胺混合液中,在80‑100℃恒温水浴下搅拌,待反应完全后,洗涤、干燥,即得。该微球结构稳定、尺寸均一、直径为50‑400μm,氧化锌纳米棒长度为10‑50nm。将人脂肪间充质干细胞接种在该微球上,可以促进干细胞的增殖,并维持干细胞的干性。

    双功能复合探针构建荧光/比色双模MiRNA传感器

    公开(公告)号:CN106018372B

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201610566984.9

    申请日:2016-07-19

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于双功能纳米材料的金属增强荧光/比色双模生物传感器灵敏、快速检测MiRNA的方法。通过双模生物传感器的使用提高了检测结果的准确度,而双功能纳米材料因具有优良的磁性和增强荧光的性能即解决了可重复利用的问题又大大提高了检测的灵敏度。最后通过MiRNA与模板DNA特异性结合及磁性分离,沉淀用于再循环,上清液用于比色检测,实现了可视化、高灵敏、简便快速、节能的MiRNA检测。

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