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公开(公告)号:CN115252820A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210899697.5
申请日:2022-07-28
Applicant: 哈尔滨理工大学 , 黑龙江华弘成生物科技有限公司
IPC: A61K47/69 , A61K33/242 , A61K47/62 , A61P35/00 , C08G83/00
Abstract: 本发明公开了一种负载纳米金的具有双靶向功能和聚集诱导发光新型MOF复合材料的制备方法,包括以下步骤:S01,MOF材料的制备:称取0.80~0.90g的HDBB和0.45~0.55g的硝酸铈铵投入到四氟乙烯反应釜内,加入20~30mL的DMF和10~15mL甲酸溶液,充分搅拌至溶液澄清后,在90~120℃恒温加热条件下反应至少24h,待反应完成冷却至室温后,洗涤,冻干,得到黄色固体粉末,即MOF材料,待用。本发明还公开了上述制备方法获得的新型MOF复合材料在制备治疗脑肿瘤药物中的应用。本发明通过MOF材料的高孔隙率、低细胞毒性特点,实现纳米金的高效负载和肿瘤靶向精准转运。
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公开(公告)号:CN116726052A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310873051.4
申请日:2023-07-17
Applicant: 哈尔滨理工大学 , 海南艾斯卓普科技有限公司
IPC: A61K35/62 , A61L2/12 , B01D11/02 , A61P7/02 , A61P25/00 , A61P9/10 , A61P3/06 , A61P29/00 , A61P13/12 , A61P43/00
Abstract: 本发明公开了一种水蛭药材的微波辐照灭菌及蜗牛酶辅助罐组动态逆流提取方法及用途,属于医药技术领域,提取方法采用蜗牛酶‑NaCl酶降解溶剂系统、罐组动态逆流提取、高速离心、Al2O3陶瓷膜分离、喷雾干燥技术提取水蛭溶栓有效组分,工艺流程简单,操作方便。本发明为解决现有水蛭溶栓有效组分提取工艺效率不高的问题,对水蛭中的溶栓有效组分进行富集,可提高有效成分收率,减少活性组分损失,缩短生产周期,通过与传统提取溶剂及传统提取方式对比,本发明可明显提高水蛭中溶栓活性多肽组分的提取效率。
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公开(公告)号:CN116355746A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310498439.0
申请日:2023-05-06
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开了本发明涉及纤维素面膜生产设备技术领域,尤其涉及一种细菌纤维素面膜发酵设备及方法,包括发酵罐本体,所述发酵罐本体前后侧内壁呈一竖排均匀固定有U形框,U形框前后侧内壁均转动连接有安装杆,安装杆外壁均套接固定有连接板,所述连接板上端均固定有培养皿本体,培养皿本体两侧壁上端均设有缺口,缺口底侧内壁均固定有震荡排液盘,所述震荡排液盘下端均设有用于回收培养基液的回料盘。本发明设计巧妙,结构精简,在纤维素面膜发酵时能实现连续振荡,很好的保证了面膜发酵反应的速率和反应的全面性,且全程反应均在发酵罐本体内进行,从而达到无菌培养的要求,大大提高了纤维素面膜的利用率。
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公开(公告)号:CN115252820B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202210899697.5
申请日:2022-07-28
Applicant: 哈尔滨理工大学 , 黑龙江华弘成生物科技有限公司
IPC: A61K47/69 , A61K33/242 , A61K47/62 , A61P35/00 , C08G83/00
Abstract: 本发明公开了一种负载纳米金的具有双靶向功能和聚集诱导发光新型MOF复合材料的制备方法,包括以下步骤:S01,MOF材料的制备:称取0.80~0.90g的HDBB和0.45~0.55g的硝酸铈铵投入到四氟乙烯反应釜内,加入20~30mL的DMF和10~15mL甲酸溶液,充分搅拌至溶液澄清后,在90~120℃恒温加热条件下反应至少24h,待反应完成冷却至室温后,洗涤,冻干,得到黄色固体粉末,即MOF材料,待用。本发明还公开了上述制备方法获得的新型MOF复合材料在制备治疗脑肿瘤药物中的应用。本发明通过MOF材料的高孔隙率、低细胞毒性特点,实现纳米金的高效负载和肿瘤靶向精准转运。
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公开(公告)号:CN114457131A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202111582899.9
申请日:2021-12-22
Applicant: 哈尔滨理工大学 , 威海瑞佳丽生物科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种可降解细菌纤维素纳米材料及生产方法,本发明以大豆榨油后提取完大豆蛋白的豆渣为原材料,采用添加蜗牛酶的方法促进高效木葡糖醋酸杆菌(Gluconacetobacter xylinus)绿色生物发酵,提高细菌纤维素的产率,改善细菌纤维素凝胶膜的成形性,提高细菌纤维素与其他材料的混合均匀性,通过添加蜗牛酶,可制得高纯度、高结晶度的可降解细菌纤维素纳米材料,工艺上采用稀酸水解、蜗牛酶降解、超声‑冻融循环技术制备纳米可降解细菌纤维素膜材,工艺相对简单,易于工业化生产,应用前景广阔。
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