一种路路通三萜类化合物微胶囊及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119950445A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510173332.8

    申请日:2025-02-17

    Abstract: 本发明提供了一种路路通三萜类化合物微胶囊及其制备方法,制备方法如下:以路路通粉末为原料,先用乙醇超声提取,再用乙酸乙酯萃取,得路路通三萜类化合物;将麦芽糊精与阿拉伯树胶混合,加水溶解,得壁材溶液;向壁材溶液中加入路路通三萜类化合物,再加入单硬脂酸甘油脂,搅拌,得乳液;对乳液喷雾干燥,得路路通三萜类化合物微胶囊。本发明还提供了上述微胶囊在制备抗菌药物或抗氧化活性药物的应用。本发明提取的路路通三萜类化合物以及基于该化合物的微囊具有较好的抗菌、抗氧化活性;通过本发明微囊化方法,可使其具较好水溶性,避免遭受胃酸的侵袭,达到定点在小肠内充分释放的效果,同时具缓释稳定性高和有效成分利用率高的优点。

    一种厚朴花粗提物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118477117A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410420498.0

    申请日:2024-04-09

    Abstract: 本发明涉及一种厚朴花粗提物及其制备方法和应用,所述厚朴花粗提物的制备方法包括:新鲜厚朴花依次进行干燥、粉碎、筛选后得到厚朴花粉;称取所需质量的厚朴花粉,在萃取温度为40~80℃、萃取压力为10~30Mpa、夹带剂浓度为40%~80%、夹带剂流速为0.5~2.5ml/min的条件下进行超临界CO2萃取1~3h后得到厚朴花粗提液;厚朴花粗提液旋转蒸发至干后即得厚朴花粗提物。本发明以厚朴花为原料,利用超临界CO2萃取技术制取厚朴花粗提物,以过量的抗生素进行小鼠肠道菌群紊乱的诱导,建立脾虚体弱小鼠模型,通过用不同浓度的厚朴花粗提物对小鼠进行灌胃治疗,发现厚朴花粗提物可以平衡其肠道菌群,调整小鼠的脾虚体弱状态,提高免疫力。

    一种淫羊藿苷修饰的纳米硒冻干粉及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117414339A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202211096799.X

    申请日:2022-09-08

    Abstract: 本发明涉及一种淫羊藿苷修饰的纳米硒冻干粉,所述冻干粉由淫羊藿苷修饰的纳米硒添加冻干保护剂经过真空冷冻干燥处理后获得,其中,所述淫羊藿苷修饰的纳米硒为将壳聚糖吸附并包裹至纳米硒球表面后再通过L‑半胱氨酸连接淫羊藿苷所获得。本发明制得的淫羊藿苷修饰的纳米硒冻干粉在没有出现明显细胞毒性、保障制剂安全性的前提下,表现出了良好的促进成骨细胞增殖作用,并且表现出了出色的促成骨分化能力,并且在动物实验中能够有效改善大鼠骨质疏松症状。本发明制剂疗效好且制备方法简单,易于大规模生产,具备广阔的相关药物制剂研发和临床应用前景。

    一种抗菌和抗生物膜水凝胶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115382007B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211115029.5

    申请日:2022-09-14

    Abstract: 本发明涉及一种抗菌和抗生物膜水凝胶及其制备方法和应用,所述水凝胶为以由抗生素碳化的碳量子点CQDs和阳离子瓜尔胶悬浮液CG作为原料混合搅拌再静置后所获得。本发明引入生物相容性和流变性能良好的CG天然半乳甘露聚糖为主体材料,并向其中均匀分散抗生素衍生的CQDs,通过静电相互作用和氢键简易高效的自组装水凝胶支架,且不需要任何交联剂或催化剂。抗生素衍生的CQDs不仅保留了抗生素部分活性基团,同时增加了诱导活性氧产生,低耐药性和抗生物膜的新机制,表现出比抗生素更高和更持久的抗菌活性。因此,获得的CG‑CQDs水凝胶具有出色的理化性质和生物活性,包括自愈合性、可注射性、抗菌性、抗生物膜性、低耐药性和优异的生物相容性等。

    一种提高啤酒酵母活性的新方法及复合菌剂的制备

    公开(公告)号:CN115678789A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211379591.9

    申请日:2022-11-04

    Abstract: 本发明提供了一种提高啤酒酵母活性的新方法,包括如下步骤:(1)制备黄芪提取物;(2)制备山楂提取物;(3)制备甘草提取物;(4)制备杜仲叶提取物;(5)将黄芪提取物、山楂提取物、甘草提取物和杜仲叶提取物按比例混合,得提取物混合溶液;(6)活化啤酒酵母,获得活化种子液;(7)在YPD液体培养基中加入活化种子液,再加入3%~20%提取物混合溶液共培养。本发明还提供了一种复合菌剂的制备方法。本发明通过将黄芪、山楂、甘草和杜仲叶添加于啤酒酵母中共培养来显著提高啤酒酵母的活性,通过将黄芪、山楂、甘草和杜仲叶提取物混合溶液干燥成粉与冻干啤酒酵母菌粉混合来制成复合菌剂,作为一种绿色饲料添加剂用于养殖业。

    一种缓解颈肩腰腿痛的纳米艾草黑磷自加热肤贴

    公开(公告)号:CN114848469A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210450529.8

    申请日:2022-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种缓解颈肩腰腿痛的纳米艾草黑磷自加热肤贴,涉及含纳米级中药成分的自加热肤贴技术领域,包括黑磷负载的纳米艾草颗粒层、铁粉自发热层、用来填装物品所用的无纺纱布和不粘贴热风无纺布;所述的黑磷负载的纳米艾草颗粒,包括由本发明制得的黑磷负载的纳米艾草颗粒,和一层装载使用的不粘贴热风无纺布;所述的铁粉自发热层包括用仿生纱布装载的由纯度为97%的铁粉、AR级高纯活性炭粉末和超细保温蛭石粉组成的混合物;将边缘处进行热粘合后,在贴皮处安装压敏胶带或清凉水凝胶便于使用者可以贴皮使用;此外还包括一块不透气背胶,保护自发热层在使用前不与空气接触。本发明肤贴,采用肤贴的方式来达到一定程度上传统艾灸的效果。

    一种硒-氧化亚铜的核壳纳米材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113120946B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202110434613.6

    申请日:2021-04-22

    Abstract: 本发明涉及纳米材料技术领域,提供了一种硒‑氧化亚铜的核壳纳米材料,包括球状纳米内核和包覆在所述球状纳米内核外的外壳;所述球状纳米内核的材料为纳米硒,粒径为115~145nm;所述外壳的材料为纳米氧化亚铜,粒径为160~200nm。本发明还提供了一种上述硒‑氧化亚铜的核壳纳米材料的制备方法。本发明的优点在于:(1)将纳米氧化亚铜作为外壳包裹纳米硒球,不仅保留了纳米硒和纳米氧化亚铜的原本特性,还加强了二者的抗菌协同特性;(2)操作简单、制备方便、易于合成、产量高,适合推广。

    一种Sph-Ru-MMT@PZ纳米抗菌剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112472806A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011280818.5

    申请日:2020-11-16

    Abstract: 本发明涉及一种Sph‑Ru‑MMT@PZ纳米抗菌剂,所述Sph‑Ru‑MMT@PZ纳米颗粒为将蒙脱石MMT和光敏剂酞菁锌PZ依次加载至纳米钌配合物颗粒Sph‑Ru上所获得,所述纳米颗粒Sph‑Ru‑MMT@PZ的直径为85~155nm;本发明还提供了一种Sph‑Ru‑MMT@PZ纳米抗菌剂在抗大肠杆菌领域中的应用。本发明MMT加载到Sph‑Ru纳米颗粒上,然后锚定在大肠杆菌膜的外表面上,并且膜锚定功能性光敏剂酞菁锌光敏剂酞菁锌PZ用670nm近红外NIR光照射,会通过产生活性氧ROS破坏细菌的结构,从而导致大肠杆菌裂解,Sph‑Ru‑MMT@PZ纳米抗菌剂具有靶向细胞膜能力,有效提高抗菌活性。

    一种红薯多糖的提取方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117903328A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202311693978.6

    申请日:2023-12-08

    Abstract: 本发明涉及农产品深加工技术领域,具体涉及一种红薯多糖的提取方法。红薯茎叶粉碎后过筛,加水浸提后高速离心取清液备用;清液采用200nm微滤膜分离设备进行分离,取透过液;透过液采用20kDa超滤膜进行二次分离,取截留液;最后冷冻干燥所述截留液,即得到所需红薯多糖。用本发明提取红薯茎叶多糖,纯度达33%以上,对DPPH自由基清除率达96%以上,高于传统水提醇沉法。本发明提供了一种操作简单、成本低、效果好的红薯多糖提取方法,提取过程温和,能够最大限度保留多糖的活性。

    一种小尺寸单孔空心二氧化硅球及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115367765B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202211064991.0

    申请日:2022-09-01

    Abstract: 本发明涉及一种小尺寸单孔空心二氧化硅球,所述小尺寸单孔空心二氧化硅球为在内核表面包裹一层二氧化硅后通过选择性蚀刻内核后获得,其中,内核为利用硒源合成的纳米硒球。本发明提供一种通过选择性蚀刻纳米硒球来制备单孔空心二氧化硅球的方法,由于纳米硒与二氧化硅之间的稳定性差异,制备的条件易于操作,且制备出的单孔空心二氧化硅球载药量高,产率高,适合填充药物投入到多方面的应用中去,也为空心纳米材料的制备提供了新模板。

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