一种提取银杏叶中双黄酮化合物的方法

    公开(公告)号:CN109280042A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201811146323.6

    申请日:2018-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种提取银杏叶中双黄酮化合物的方法,以低共熔溶剂为提取剂,低共熔溶剂为氯化胆碱型低共熔溶剂,氢键受体为氯化胆碱,氢键供体为葡萄糖、丙三醇、氯化铁或草酸。不同组成的低共熔溶剂对银杏叶中双黄酮化合物的提取率差异较大,有些低共熔溶剂还不如常规甲醇提取率高,DES-3、DES-5、DES-6的提取率比甲醇略高,DES-1的提取率则显著高于甲醇。低共熔溶剂提取是一种绿色提取方法,不需采用环境污染较大的甲醇等试剂,所以DES-3、DES-5、DES-6可用作一种绿色环保、提取率略优于现有技术的银杏叶双黄酮提取剂,DES-1可用作一种绿色环保、提取率显著优于现有技术的银杏叶双黄酮提取剂。

    一种液氮耦合氨气爆破预处理生物质的方法

    公开(公告)号:CN108457111A

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201810180486.X

    申请日:2018-03-05

    CPC classification number: D21B1/36

    Abstract: 本发明提供了一种液氮耦合氨气爆破预处理生物质的方法,包括以下步骤:将生物质原料粉碎、过筛后用液氮处理,再进行氨气爆破处理,然后通过浸提、过滤得滤渣和上清液,上清液调pH值后离心,所得沉降物干燥后得到木质素,滤渣进行酶解;本发明利用液氮耦合氨气爆破预处理生物质,增加了酶解速率,有效提高了生物质组分的分离效率。

    一种液氮耦合微波预处理提取生物质中木质素的方法

    公开(公告)号:CN108316037A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810180082.0

    申请日:2018-03-05

    Abstract: 本发明提供了一种液氮耦合微波预处理提取生物质中木质素的方法,其步骤包括:将生物质原料经粉碎后过20-100目筛,再使用液氮处理;然后调节物料含水量至20-40wt%,并静置1-6h,放入微波装置中处理,微波功率为1-10kW,处理时间为30-600s,并重复2-6次;将经过微波处理后的物料通过浸提、过滤得滤渣和上清液,上清液使用盐酸调pH值后离心,所得沉降物经干燥后得木质素;本发明利用液氮耦合微波预处理生物质,优化生物质预处理工艺,有效增加了木质素的浸提效率和纯度。

    一种液氮预处理耦合浸提生物质中木质素的方法

    公开(公告)号:CN108102114A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201810180077.X

    申请日:2018-03-05

    Abstract: 本发明提供了一种液氮预处理耦合浸提生物质中木质素的方法,包括以下步骤:(1)生物质原料经粉碎后过20‑100目筛,然后进行液氮低温预处理,预处理的浸渍时间为0.5‑20min,浸渍次数为1‑10次;(2)预处理之后,通过浸提、过滤得滤渣和上清液;将所得滤渣进行酶解,上清液调pH值后离心,所得沉降物干燥后得到木质素;本发明采用液氮快速冷冻生物质,对样品本身结构影响较小,可使生物质细胞壁得到一定程度的破坏,增加了酶解速率,提高了木质素的溶出效率。

    长循环锂离子电池负极复合材料介孔硅/碳纳米片及其制备方法

    公开(公告)号:CN114843485B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202210570343.6

    申请日:2022-05-24

    Abstract: 本发明属于锂离子电池电极材料制备技术领域,具体涉及一种长循环锂离子电池负极复合材料介孔硅/碳纳米片及其制备方法,该方法以正硅酸四乙酯‑32为硅源,采用湿化学法合成二氧化硅纳米片;以1,4‑双(三乙氧基硅基)苯为有机硅源,将得到的二氧化硅纳米片外侧包裹一层介孔有机二氧化硅,得到的产物记为SiO2@mOSiO2NS。在氩气氛围下通过900℃碳化制备分布均匀的mSiO2/C NS;再通过650℃镁热还原制备mSi/C NS。本发明方法设计科学合理,硅基材料结合碳的不同参杂方式,达到硅碳功能的互补和协同效果,硅具有高的比容量,碳的参杂起到缓冲和保护作用,减小硅的体积变化;改善锂离子电池在循环过程中容量衰减情况,制备的锂离子电池循环性能好,倍率性能好,可逆容量大。

    一种能够提升人多能干细胞胞内海藻糖浓度的冻存液及其应用

    公开(公告)号:CN116569914A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310599843.7

    申请日:2023-05-25

    Abstract: 本发明属于细胞冻存复苏技术领域,具体涉及一种能够提升人多能干细胞胞内海藻糖浓度的冻存液及其应用,本发明通过穿膜肽将海藻糖转运至人多能干细胞胞内,提升胞内海藻糖浓度,其作为胞内冷冻保护剂用于人多能干细胞的冷冻保存。由于穿膜肽的作用,将很多能干细胞细胞膜不可透过的海藻糖在低胞外海藻糖条件下转运至细胞内,使其在胞内积累至高浓度,在低二甲基亚砜浓度下实现对人多能干细胞的冷冻保存。该方法具备生物相容性和人多能干细胞冷冻复苏好等优点。

    一种细胞膜锚定的ROS响应壳聚糖凝胶前药体系、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115364236A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202211019883.1

    申请日:2022-08-24

    Abstract: 本发明涉及响应性凝胶制备技术领域,具体涉及一种细胞膜锚定的ROS响应壳聚糖前药凝胶体系、制备方法及其应用,新制备的壳聚糖凝胶前药释放体系中环氧丙基三甲基氯化铵具有的正电基团可以与细胞膜表面的带负电的磷酸基团结合,将药物小分子固载在细胞膜表面,顺铂‑吡啶基硫缩酮苯乙酸具有ROS响应,而结构中肉桂醛可以在酸性条件下释放并进入细胞产生ROS,进一步切断硫缩酮键释放顺铂,从而实现顺铂在癌细胞中选择性释放,降低对正常细胞的损伤,实现选择性化疗。本发明制备的壳聚糖凝胶体系可以长时间粘附在癌细胞表面,实现长效持续性药物释放,从而增强对癌细胞的杀伤,同时降低顺铂对正常细胞的损伤,具有较好的应用前景。

    一种环金属铱配合物比率型一氧化碳荧光探针的制备及应用

    公开(公告)号:CN113620997A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110919035.5

    申请日:2021-08-11

    Abstract: 本发明属于有机金属配合物分子荧光探针技术领域,具体涉及一种环金属铱配合物比率型一氧化碳荧光探针的制备及应用,先以三氯化铱和2‑氨基吡啶为原料,用乙二醇乙醚和水为溶剂合成环金属铱配合物;以4‑羟基‑3‑硝基苯甲醛、1,10‑菲啰啉‑5,6‑二酮、醋酸氨为原料,冰醋酸为溶剂,反应得到邻菲啰啉‑聊肉桂醛配体;然后以金属铱配合物、邻菲啰啉‑聊肉桂醛配体为反应物,以二氯甲烷和甲醇作为反应溶剂,反应得到邻羟基硝基苯‑邻菲罗啉‑铱配合物产物,分离提纯即得邻羟基硝基苯‑邻菲罗啉‑铱配合物。本发明邻羟基铱配合物的荧光光谱在一氧化碳体系中发生红移,荧光强度随浓度逐渐增加,荧光不随溶剂极性,氨基酸和体内常见离子而变化。

    AMP作为电解液电化学还原二氧化碳的应用

    公开(公告)号:CN113463115A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110743100.3

    申请日:2021-07-01

    Abstract: 本发明涉及AMP作为电解液电化学还原二氧化碳的应用,包括2‑氨基‑2‑甲基‑丙醇、溴化十六烷基三甲铵、十六烷基二甲基氯化铵、十八烷基三甲基氯化铵和十二烷基二甲基氧化胺,所述2‑氨基‑2‑甲基‑丙醇作为水基电解液,所述溴化十六烷基三甲铵、十六烷基二甲基氯化铵、十八烷基三甲基氯化铵、十二烷基二甲基氧化胺依次作为催化表面活性剂通过化学反应用于CO2电催化还原,本发明以AMP水溶液作为电解质,由于位阻效应,其吸收二氧化碳后形成的低稳定性氨基甲酸酯,在电化学还原CO2方面可以促进CO2还原,提高CO2转化效率。本研究的目的是使用由AMP、表面活性剂及水组成的溶液作为电解液,在银催化剂作用下,促进二氧化碳电催化还原性能,实现CO2高效电还原。

    一种二硫代磷脂化合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN113072578A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110383609.1

    申请日:2021-04-09

    Abstract: 本发明公开了一种二硫代磷脂化合物及其制备方法,包括如下步骤:称取胱胺盐酸盐、三乙胺无水甲醇,加入二碳酸二叔丁酯,反应完成后得到单保护胱胺;称取脂肪酸、1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺盐酸盐、N‑羟基硫代琥珀酰亚胺,溶于二氯甲烷后加入单保护胱胺混合,反应物溶于二氯甲烷,加入三氟乙酸,得到固体;将固体溶于二氯甲烷,加入三乙胺及琥珀酸酐,反应结束后,得到中间产物;按配比称取中间产物、二环己基碳二亚胺与4‑二甲氨基吡啶溶于二甲基亚砜,活化后加入甘油磷酸胆碱,反应后得到目标产物。本发明提供的二硫代磷脂化合物结构中含有易于被谷胱甘肽还原的二硫键,在GSH存在下磷脂发生断裂,具有GSH响应断裂功能。

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