双功能多肽P30及其应用
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111196859A

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN202010104153.6

    申请日:2020-02-20

    摘要: 本发明涉及一种双功能多肽P30及其应用。该双功能多肽P30的氨基酸序列为HGEGTFTSDVSSYLEGQAAKEFIAWLVKGRGSSGAPPPSVLGGGCRCIPALDSLTPANED。该多肽的应用包括:制备治疗或预防糖尿病的药物或药物组合物、制备既能治疗或预防糖尿病、又具有免疫调节功能的药物或药物组合物、制备降血糖药物或药物组合物。本发明的双功能多肽P30由降糖肽P8和VP肽共价结合而成,兼具降糖功能和免疫调节功能,而且在降糖功能方面优于降糖肽P8,可用于治疗或预防糖尿病、同时进行免疫调节,也可用于降血糖。

    新型糖尿病免疫调节肽-VP肽的设计及其用途

    公开(公告)号:CN106518987B

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201610949156.3

    申请日:2016-10-28

    IPC分类号: C07K14/00 A61K38/17 A61P3/10

    摘要: 设计了一种新的糖尿病相关免疫调节疫苗肽VP,能够有效预防T1DM发病,并无动脉粥样硬化副作用。VP肽不会引起小鼠血清中血脂紊乱,hs‑CRP水平激增,无致动脉粥样硬化副作用。同时,VP肽能够控制NOD小鼠血糖,维持小鼠正常体重,降低T1DM发病率。同时能够保持胰岛形态,维持胰岛β细胞正常分泌功能,发挥其正常的血糖调节功能。

    长效降糖调脂多肽及其用途

    公开(公告)号:CN109134661A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201710468842.3

    申请日:2017-06-19

    摘要: 本发明涉及长效降糖调脂多肽及其用途。该多肽的氨基酸序列为HGEGTFTSDVSSYLEGQAAKEFIAWLVKGRGPGVLGGGCRCIPALDSLTPANED。该多肽的用途为制备治疗或预防1型糖尿病、2型糖尿病药物或药物组合物,制备免疫调节药物或药物组合物。本发明的长效降糖调脂多肽可实现长达10小时的药效持续时间。该多肽为双功能多肽:既能与GLP‑1类似物一样,降低1型糖尿病病人的血糖并降低糖化血红蛋白,降低2型糖尿病病人的血糖、抑制进食并降低糖化血红蛋白,又能与VP肽一样,调节免疫,抑制病理性的免疫攻击。

    一种降脂多肽及其制药应用
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111138552A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN202010040150.0

    申请日:2020-01-15

    摘要: 本发明设计了一种新的降脂多肽P48,其能够增加半衰期,发挥其GLP-1受体激动剂的作用,同时能够发挥GLP-1类似物的作用调节个体脂肪含量。P48肽能够抑制高脂饮食诱导的非酒精性脂肪肝模型小鼠的进食,显著降低肥胖小鼠体重,降低肥胖小鼠血脂水平,保持肝脏正常形态,抑制肝细胞损伤,降低肝脏内脂质的累积及细胞的空泡变形,提高血液脂联素瘦素的水平,发挥其降糖调脂作用;同时显著改善胰岛素耐量和糖耐量。具有潜在制备治疗和预防肥胖或其并发症非酒精性脂肪肝药物的制药应用。

    长效降糖调脂多肽及其用途

    公开(公告)号:CN109134661B

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201710468842.3

    申请日:2017-06-19

    摘要: 本发明涉及长效降糖调脂多肽及其用途。该多肽的氨基酸序列为HGEGTFTSDVSSYLEGQAAKEFIAWLVKGRGPGVLGGGCRCIPALDSLTPANED。该多肽的用途为制备治疗或预防1型糖尿病、2型糖尿病药物或药物组合物,制备免疫调节药物或药物组合物。本发明的长效降糖调脂多肽可实现长达10小时的药效持续时间。该多肽为双功能多肽:既能与GLP‑1类似物一样,降低1型糖尿病病人的血糖并降低糖化血红蛋白,降低2型糖尿病病人的血糖、抑制进食并降低糖化血红蛋白,又能与VP肽一样,调节免疫,抑制病理性的免疫攻击。

    一种基于三维半固体的成体干细胞培养方法

    公开(公告)号:CN106854639A

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201510906224.3

    申请日:2015-12-08

    IPC分类号: C12N5/074 C12N5/095

    摘要: 一种成体干细胞的三维半固体培养方法,培养基采用甲基纤维素和基质胶作为三维骨架该配方使得细胞可以在相对固定的三维空间中生长。甲基纤维素溶液为黏稠的半固体,便于分装和取用,也利于细胞的收集和转移。所述基质胶在4℃时呈液态,便于取用和混合,在37℃时呈琼脂状的固体,为三维半固体体系提供一定的支撑强度。单细胞在半固体培养基中缺乏流动性,所形成的集落可准确追溯到单个细胞,因此是验证成体组织、器官中干性细胞的存在以及干细胞的分化研究的可靠方案。