-
公开(公告)号:CN117122567A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311089956.9
申请日:2023-08-28
Applicant: 哈尔滨工业大学重庆研究院 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及药物装载递送材料领域,公开了一种可装载递送两亲性药物的乳液凝胶、制备方法及应用,所述乳液凝胶为以卵清蛋白为乳化剂包裹油相形成乳化液,通过添加黄精多糖使其与卵清蛋白相互作用以增强乳化液的稳定性,并利用结冷胶与乳化液形成的稳定凝胶结构;所述卵清蛋白包裹油相物质形成的为核壳结构,所述结冷胶与乳液形成的为互穿网络结构。本发明的乳液凝胶只需在室温下即可成胶,由于其形成凝胶条件温和,其不仅可以装载大部分活性较高但性质不稳定的两亲性药物,还可以完成热敏性、酸敏性的两亲性药物的有效递送。
-
公开(公告)号:CN116474898A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310454062.9
申请日:2023-04-25
Applicant: 哈尔滨工业大学重庆研究院 , 哈尔滨工业大学
IPC: B02C18/10 , A47J43/07 , A47J43/08 , B08B9/087 , B02C18/18 , B02C18/24 , B01F33/83 , B01F35/32 , B01F35/33 , B01F27/90
Abstract: 本发明涉及食品加工技术领域,公开了一种食品搅碎机,所述搅碎机包括:筒体,所述筒体为内部中空、顶侧敞口结构;上盖,所述上盖可拆卸安装在所述筒体上,用于封盖所述筒体的敞口端;搅碎机构,所述搅碎机构可转动地安装在所述筒体内,用于搅碎食物;搅拌机构,所述搅拌机构可转动地安装在所述筒体内,用于搅拌食物;以及驱动机构,所述驱动机构安装在所述筒体/所述上盖上,用于驱动所述搅碎机构和所述搅拌机构转动。本申请通过设置筒体、上盖、搅碎机构、搅拌机构和驱动机构,使得搅碎机在通过搅碎机构搅碎食物时,能够同时通过搅拌机构对所有食物起到一个搅拌作用,提升搅碎机的搅碎效果。
-
公开(公告)号:CN114344558A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210068535.7
申请日:2022-01-20
Applicant: 哈尔滨工业大学重庆研究院 , 哈尔滨工业大学
IPC: A61L26/00
Abstract: 一种大麻二酚‑单宁酸‑聚乙烯醇水凝胶伤口敷料及其制备方法。所述方法包括水凝胶前体的制备、载药水凝胶前体的制备、载药水凝胶的制备。本发明的大麻二酚‑单宁酸‑聚乙烯醇水凝胶伤口敷料,以大麻二酚和莫匹罗星作为伤口敷料中的主要药效成分,水凝胶由单宁酸和聚乙烯醇通过冻融法制备而成。用该方法制备而成的大麻二酚‑单宁酸‑聚乙烯醇水凝胶伤口敷料具有抑菌抗炎的特性,能够保护患处,防止伤口感染,促进伤口的愈合。
-
公开(公告)号:CN117603806A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311366378.9
申请日:2023-10-20
Applicant: 哈尔滨工业大学重庆研究院 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及发酵设备技术领域,公开了一种智能浆果类发酵装置,包括:发酵罐;设置于发酵罐上的搅拌机构、温度和湿度检测机构、温度和湿度控制机构、压力调节机构和控制单元;搅拌机构用于搅拌发酵罐内的物料;温度和湿度检测机构用于检测发酵罐内的发酵温度和湿度;温度和湿度控制机构用于控制发酵罐内的温度和湿度;压力调节机构用于控制发酵罐内的气压;控制单元用于控制搅拌机构、温度和湿度检测机构、温度和湿度控制机构和压力调节机构工作。本发明用于解决现有技术中,手工发酵装置无法实时对食品的发酵过程进行控制,难以保证食品发酵的新鲜度、质量和安全性的问题。
-
公开(公告)号:CN118806708A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410838131.0
申请日:2024-06-26
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学重庆研究院
IPC: A61K9/19 , A61K31/352 , A61K31/56 , A61K47/28 , A61P39/06
Abstract: 本发明属于纳米生物材料技术领域,公开了一种槲皮素和甘草次酸共组装的纳米复合体系的制备方法和应用,所述纳米复合体系为以甘草次酸为载体,槲皮素为活性因子的递送体系。本发明制备的递送体系的共组装机制为:槲皮素中羟基与甘草次酸上的羧基上的C=O产生的氢键相互作用,以及槲皮素的苯环与甘草次酸的双键产生的π‑π堆积。该纳米复合体系提高了槲皮素的生物利用度,槲皮素和甘草次酸表现出优异的协同抗氧化效果,在纳米生物材料领域中有很好的研究和应用前景。
-
公开(公告)号:CN117050203A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310932654.7
申请日:2023-07-27
Applicant: 哈尔滨工业大学重庆研究院 , 哈尔滨工业大学
IPC: C08B37/00 , A23L33/125 , A23P10/28
Abstract: 本发明在一种巫山庙党多糖提取纯化分离方法和庙党多糖制成片剂。庙党多糖提取工艺,包括:将庙党洗净后‑80℃冷冻后粉碎,处理后采用水浴搅拌加入(纤维素酶)提取,将提取液趁热过滤离心取上清液,将离心液进行减压浓缩。加入石油醚:无水乙醇混合液进行恒温旋蒸,离心取沉淀得到庙党粗多糖,使用DEAE Sephadex层析柱进行纯化分离得到庙党多糖。后将庙党多糖进行湿法制粒得到庙党多糖片剂。本发明填补了巫山庙党多糖提取纯化分离方法的空白,为后续进一步深加工提供前基础和一种庙党多糖片剂的制备方法。
-
公开(公告)号:CN114041600B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202111539890.X
申请日:2021-12-15
Applicant: 哈尔滨工业大学重庆研究院 , 哈尔滨工业大学
IPC: A23P10/30 , A23L33/105 , A23L29/00
Abstract: 一种负载花色苷的植物甾醇递送体系的制备方法,属于食品加工技术领域。其包括以下工艺步骤:β‑谷甾醇衍生物的合成;负载花色苷的植物甾醇递送体系的制备。本发明制备的负载花色苷的植物甾醇递送体系选用的原料β‑谷甾醇是具有生物相容性和优生物活性的天然小分子;本发明制备的β‑谷甾醇衍生物引入了二硫键和亲水的羧基基团,兼有谷胱甘肽刺激响应性和pH刺激响应性;本发明首次运用β‑谷甾醇衍生物作为载体包埋水溶性活性成分花色苷,解决了花色苷稳定性差且生物利用度低的问题,且壁材和芯材之间可以产生协同效应,扩大其功能应用。
-
公开(公告)号:CN117264087A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311263142.2
申请日:2023-09-27
Applicant: 哈尔滨工业大学重庆研究院 , 哈尔滨工业大学
IPC: C08B37/00 , A61K31/715 , A61K36/185 , A61P39/00
Abstract: 本发明提出一种利用协同提取苦丁茶多糖的方法和防辐射应用。苦丁茶多糖提取工艺,包括:烘干后的苦丁茶进行蒸汽爆破处理,粉碎成90~100目的苦丁茶颗粒,再将苦丁茶颗粒放入蒸馏水中浸泡,溶液加入到微波逆流提取设备,同时施以超高压进行协同提取,得到提取液。提取液离心后收集上清液,之后加入Sevage溶液,去除蛋白质,收集上清液。后再上清液中加入无水乙醇,然后离心、冷冻干燥,得到苦丁茶多糖。本发明提出了一种苦丁茶多糖协同提取方法,并发现苦丁茶多糖有防辐射作用,为后续进一步深加工提供前基础和更高提取率的制备方法。
-
公开(公告)号:CN115254623A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210891337.0
申请日:2022-07-27
Applicant: 哈尔滨工业大学重庆研究院 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及农副产品加工设备领域,公开了一种用于筛选竹笋粗细与长短的装置,包括机架以及安装在机架上的输送机构和筛选机构,筛选机构包括安装框架以及安装在安装框架上的筛选板、推送组件和收集组件,筛选板用于接收从输送机构输送过来的竹笋,筛选板在宽度方向上与水平面倾斜设置,且筛选板在宽度方向上较低的一端固定有向上延伸的抵板,筛选板上沿筛选板的长度方向依次设有多个筛选区,每个筛选区内均设有多个用于漏筛竹笋的矩形孔,矩形孔的长度方向与筛选板的宽度方向一致,且矩形孔与抵板之间预留有间距,每个筛选区内的矩形孔均长度相同、宽度沿筛选板的长度方向依次增大。本发明能够同时筛选竹笋的粗细和长短,分级效果好。
-
公开(公告)号:CN114917164A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210740641.5
申请日:2022-06-27
Applicant: 哈尔滨工业大学重庆研究院 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种含有老鹰茶提取物的抑菌洗手液及其制备方法,属于日用化学品领域。所述抑菌洗手液按照重量份包括老鹰茶黄酮化合物0.01‑1份、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠2‑20份、椰油酰胺丙基甜菜碱1‑10份、烷基葡萄糖苷1‑8份、保湿剂0.5‑10份、柠檬酸0.1‑5份、卡波姆0.1‑5份、乙醇1‑10份与纯化水75‑90份。本发明的抑菌洗手液中采用天然抑菌成分为老鹰茶黄酮化合物,对多种细菌具有较强的抑制和灭杀作用,优化了老鹰茶黄酮化合物在洗手液中复配比例,使其产生协同增效的作用,增加抑菌效果。本发明使用两性离子表面活性剂椰油酰胺丙基甜菜碱和烷基糖苷相配伍,可以提高洗手液起泡性与稳定性,成分温和,且可100%降解,对环境友好。
-
-
-
-
-
-
-
-
-