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公开(公告)号:CN112625092A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202110043292.7
申请日:2021-01-13
Applicant: 兰州大学 , 兰州大学淮安高新技术研究院
Abstract: 本发明涉及药物化学技术领域,特别是涉及一种基于polybia‑MPI的抗菌多肽化合物及其合成与应用,本发明提供了一种基于polybia‑MPI的抗菌多肽化合物,还提供了一种基于polybia‑MPI的抗菌多肽化合物的合成方法,其包括以下步骤:S1、树脂预处理;S2、脱Fmoc保护;S3、缩合反应;S4、肽链的延长;S5、多肽的裂解和S6、粗肽的纯化。本发明通过D‑Ala对polybia‑MPI抗菌肽中的氨基酸逐个扫描,在更接近生理环境下,找到多肽序列中影响体内稳定性的关键位点并分析替换,同时对替换后的类似物进行了稳定性、体内体外抗菌活性、毒副作用的研究,得到稳定性和抗菌活性提高而毒性降低的新型抗菌多肽化合物。
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公开(公告)号:CN112625106B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202110043279.1
申请日:2021-01-13
Applicant: 兰州大学 , 兰州大学淮安高新技术研究院
Abstract: 本发明属于药物化学领域,具体涉及一种基于抗菌肽polybia‑MPI的Sar修饰的高稳定性抗菌多肽化合物,本发明提供了一种基于抗菌肽polybia‑MPI的Sar修饰的稳定性高、抗菌活性好、毒性低的抗菌多肽化合物[Sar2]‑MPI,其合成方法以及该抗菌多肽在制备抗菌药物中的应用,本发明通过更为系统的扫描和筛选方法,在更接近生理环境下,找到多肽序列中影响体内稳定性的关键位点,同时对替换后的类似物进行了稳定性、体内体外抗菌活性、毒副作用的筛选和作用机制研究,以获得稳定性和抗菌活性提高而毒性降低的新型抗菌药物。
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公开(公告)号:CN112625092B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202110043292.7
申请日:2021-01-13
Applicant: 兰州大学 , 兰州大学淮安高新技术研究院
Abstract: 本发明涉及药物化学技术领域,特别是涉及一种基于polybia‑MPI的抗菌多肽化合物及其合成与应用,本发明提供了一种基于polybia‑MPI的抗菌多肽化合物,还提供了一种基于polybia‑MPI的抗菌多肽化合物的合成方法,其包括以下步骤:S1、树脂预处理;S2、脱Fmoc保护;S3、缩合反应;S4、肽链的延长;S5、多肽的裂解和S6、粗肽的纯化。本发明通过D‑Ala对polybia‑MPI抗菌肽中的氨基酸逐个扫描,在更接近生理环境下,找到多肽序列中影响体内稳定性的关键位点并分析替换,同时对替换后的类似物进行了稳定性、体内体外抗菌活性、毒副作用的研究,得到稳定性和抗菌活性提高而毒性降低的新型抗菌多肽化合物。
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公开(公告)号:CN112625106A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202110043279.1
申请日:2021-01-13
Applicant: 兰州大学 , 兰州大学淮安高新技术研究院
Abstract: 本发明属于药物化学领域,具体涉及一种基于抗菌肽polybia‑MPI的Sar修饰的高稳定性抗菌多肽化合物,本发明提供了一种基于抗菌肽polybia‑MPI的Sar修饰的稳定性高、抗菌活性好、毒性低的抗菌多肽化合物[Sar2]‑MPI,其合成方法以及该抗菌多肽在制备抗菌药物中的应用,本发明通过更为系统的扫描和筛选方法,在更接近生理环境下,找到多肽序列中影响体内稳定性的关键位点,同时对替换后的类似物进行了稳定性、体内体外抗菌活性、毒副作用的筛选和作用机制研究,以获得稳定性和抗菌活性提高而毒性降低的新型抗菌药物。
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公开(公告)号:CN105669042B
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201610058215.8
申请日:2016-01-28
Applicant: 兰州大学
Abstract: 一种新型多功能薄膜,这样制得:磁力搅拌钨酸钠、硫酸钾和去离子水成液体A;将HCl水溶液滴入液体A至液体A的pH值为1~3,水热反应,洗涤干燥沉淀物,得钨青铜钾前驱体粉末;烧结,得钨青铜钾粉末;加入去离子水中,再加氟化氢铵,超声分散搅拌,得悬浊液C;取钛酸丁酯和乙醇,混合得溶液D;溶液D滴入悬浊液C,水热反应;洗涤干燥沉淀物,得纳米复合颗粒;用火棉胶和乙醇配成混合液,加该纳米复合颗粒,搅拌得均匀混合液E,涂于玻璃表面;干燥,即得钨青铜钾\氟表面修饰二氧化钛多功能薄膜。该薄膜有明显的热屏蔽效果,具有较强的光催化作用和良好的亲水性,减少紫外线对室内物品及人群的伤害,各种性能之间具有良好的协同作用。
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公开(公告)号:CN107082886B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201710327556.5
申请日:2017-05-10
Applicant: 兰州大学
IPC: C08G79/08 , C08L77/06 , C08L67/02 , C08L23/12 , C08L85/04 , C08K7/14 , C08K5/521 , C08K5/3492 , C08K5/5313 , C08K3/32
Abstract: 本发明公开了一种用作阻燃剂的哌嗪硼酸聚合物的制备方法,包括以下步骤:将哌嗪、硼酸及溶剂搅拌下混合,升温至180‑300℃,保温反应后,过滤,洗涤,干燥,得到产物。该聚合物的制备方法具有以下特点:该聚合物制造工艺简单,具有优异的耐热性,5%热分解温度可以超过350℃;具有优异的成碳效果,具有凝聚态阻燃的性能。
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公开(公告)号:CN107082886A
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201710327556.5
申请日:2017-05-10
Applicant: 兰州大学
IPC: C08G79/08 , C08L77/06 , C08L67/02 , C08L23/12 , C08L85/04 , C08K7/14 , C08K5/521 , C08K5/3492 , C08K5/5313 , C08K3/32
Abstract: 本发明公开了一种用作阻燃剂的哌嗪硼酸聚合物的制备方法,包括以下步骤:将哌嗪、硼酸及溶剂搅拌下混合,升温至180‑300℃,保温反应后,过滤,洗涤,干燥,得到产物。该聚合物的制备方法具有以下特点:该聚合物制造工艺简单,具有优异的耐热性,5%热分解温度可以超过350℃;具有优异的成碳效果,具有凝聚态阻燃的性能。
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公开(公告)号:CN105669042A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610058215.8
申请日:2016-01-28
Applicant: 兰州大学
CPC classification number: C03C17/256 , C03C17/32 , C03C2217/23 , C03C2217/285 , C03C2217/445 , C03C2217/477 , C03C2217/71 , C03C2217/74 , C03C2218/116
Abstract: 一种新型多功能薄膜,这样制得:磁力搅拌钨酸钠、硫酸钾和去离子水成液体A;将HCl水溶液滴入液体A至液体A 的pH值为1~3,水热反应,洗涤干燥沉淀物,得钨青铜钾前驱体粉末;烧结,得钨青铜钾粉末;加入去离子水中,再加氟化氢铵,超声分散搅拌,得悬浊液C;取钛酸丁酯和乙醇,混合得溶液D;溶液D滴入悬浊液C,水热反应;洗涤干燥沉淀物,得纳米复合颗粒;用火棉胶和乙醇配成混合液,加该纳米复合颗粒,搅拌得均匀混合液E,涂于玻璃表面;干燥,即得钨青铜钾\氟表面修饰二氧化钛多功能薄膜。该薄膜有明显的热屏蔽效果,具有较强的光催化作用和良好的亲水性,减少紫外线对室内物品及人群的伤害,各种性能之间具有良好的协同作用。
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公开(公告)号:CN106040280B
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201610478351.2
申请日:2016-06-27
Applicant: 兰州大学
IPC: B01J27/24
Abstract: 本发明公开了一种全光谱响应型铵钨青铜‑二氧化钛复合光催化剂,该光催化剂这样制得:将0.1~1.0g钨酸铵加入20~80mL乙二醇中,在80~200℃温度下磁力搅拌溶解;冷却至室温后加入0.1~1.0g原料二氧化钛,超声分散后搅拌,得悬浊液;将10~80mL乙酸加入该悬浊液并搅拌,得混合液体,将该混合液体转入水热釜,在160~240℃温度下,水热反应10~72h;依次用去离子水和乙醇分别离心洗涤沉淀物,干燥,得铵钨青铜‑二氧化钛复合光催化剂。该光催化剂在紫外光、可见光乃至红外光谱下均具有光催化活性,实现对太阳光全光谱的吸收利用,在环境污染治理和净化以及环保功能材料等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106040280A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610478351.2
申请日:2016-06-27
Applicant: 兰州大学
IPC: B01J27/24
Abstract: 本发明公开了一种全光谱响应型铵钨青铜‑二氧化钛复合光催化剂,该光催化剂这样制得:将0.1~1.0g钨酸铵加入20~80mL乙二醇中,在80~200℃温度下磁力搅拌溶解;冷却至室温后加入0.1~1.0g原料二氧化钛,超声分散后搅拌,得悬浊液;将10~80mL乙酸加入该悬浊液并搅拌,得混合液体,将该混合液体转入水热釜,在160~240℃温度下,水热反应10~72h;依次用去离子水和乙醇分别离心洗涤沉淀物,干燥,得铵钨青铜‑二氧化钛复合光催化剂。该光催化剂在紫外光、可见光乃至红外光谱下均具有光催化活性,实现对太阳光全光谱的吸收利用,在环境污染治理和净化以及环保功能材料等领域具有广阔的应用前景。
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