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公开(公告)号:CN110638033B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN201910930424.0
申请日:2019-09-29
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种有机硅/黑虎掌菌多糖纳米复合物的制备方法,包括如下步骤:制备黑虎掌菌粗多糖;制备黑虎掌菌纯多糖,将黑虎掌菌粗多糖,置于层析柱中分离得到多糖组分,将多糖组分冷冻干燥72h,即得黑虎掌菌纯多糖;将有机硅、所述的黑虎掌菌纯多糖分别溶于水,然后分别溶解得到有机硅溶液和黑虎掌菌纯多糖溶液,再将有机硅溶液与黑虎掌菌纯多糖溶液混合,得到有机硅/黑虎掌菌多糖混合溶液,将有机硅/黑虎掌菌多糖混合溶液超声处理,得到有机硅/黑虎掌菌多糖纳米复合物。本发明有机硅/黑虎掌菌多糖纳米复合物具有更好的清除自由基的效果,改善细胞形态,提高抵抗过氧化氢损伤的能力,无毒副作用,制备方法简单。
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公开(公告)号:CN112708956A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202110024760.6
申请日:2021-01-08
Applicant: 安徽大学
IPC: D01F6/50 , D01F1/10 , A23L33/105 , A23L29/30 , A23L29/00
Abstract: 本发明公开了一种基于静电纺丝的负载番茄红素的复合纳米纤维、制备方法及应用,制备金福菇多糖/乳清分离蛋白复合运载体,制备负载番茄红素的纺丝纳米乳液,制备基于静电纺丝的负载番茄红素的复合纳米纤维。本发明的基于静电纺丝的负载番茄红素的复合纳米纤维具有较高的载药量与包封率,并且具有大的比表面积、孔径小、孔隙率高、纤维均一性好等优良特性。能够有效增强番茄红素的稳定性,并且能够控制释放番茄红素,让更多的番茄红素进入小肠被人体吸收,提高番茄红素的吸收和利用率,而且载体均为天然材料,对人体器官无毒副作用。
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公开(公告)号:CN110179814A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910511887.3
申请日:2019-06-13
Applicant: 安徽大学
IPC: A61K31/715 , A61P13/12 , C08B37/00 , A61K36/068
Abstract: 本发明公开了一种蝉花虫草多糖、制备方法及在制备预防肾间质纤维化药物中应用,将蝉花虫草子实体粉碎,过筛得到蝉花虫草子实体粉料;蒸馏水超声提取子实体粉料后进行超高压处理;处理后制备蝉花虫草子实体粗多糖;然后使用DEAE-纤维素阴离子柱色谱分离,冷冻干燥后得到纯化多糖。本发明成功制备超高压处理修饰的蝉花虫草多糖,步骤简单,效率较高。通过对大鼠肾小球上皮细胞模型的干预发现,多糖可以有效抑制大鼠肾小球上皮细胞(HMC)的增殖,其在预防肾间质纤维化方面具有广阔的应用前景,蝉花虫草多糖抗氧化性得到明显提高,诱导了对高糖大鼠肾小球系膜细胞凋亡,而且对正常细胞无毒性,具有较好的研究价值和商业价值。
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公开(公告)号:CN110179814B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN201910511887.3
申请日:2019-06-13
Applicant: 安徽大学
IPC: A61K31/715 , A61P13/12 , C08B37/00 , A61K36/068
Abstract: 本发明公开了一种蝉花虫草多糖、制备方法及在制备预防肾间质纤维化药物中应用,将蝉花虫草子实体粉碎,过筛得到蝉花虫草子实体粉料;蒸馏水超声提取子实体粉料后进行超高压处理;处理后制备蝉花虫草子实体粗多糖;然后使用DEAE‑纤维素阴离子柱色谱分离,冷冻干燥后得到纯化多糖。本发明成功制备超高压处理修饰的蝉花虫草多糖,步骤简单,效率较高。通过对大鼠肾小球上皮细胞模型的干预发现,多糖可以有效抑制大鼠肾小球上皮细胞(HMC)的增殖,其在预防肾间质纤维化方面具有广阔的应用前景,蝉花虫草多糖抗氧化性得到明显提高,诱导了对高糖大鼠肾小球系膜细胞凋亡,而且对正常细胞无毒性,具有较好的研究价值和商业价值。
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公开(公告)号:CN110613135A
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201910922867.5
申请日:2019-09-27
Applicant: 安徽大学
IPC: A23L33/105 , A23L29/00
Abstract: 本发明公开了一种负载番茄红素的纳米载体的制备方法,包括以下步骤:按照质量比10~40:100将果胶和酪蛋白酸钠置入容器中混合,然后加入与酪蛋白酸钠的质量比为1:8的离子水,超声振荡溶解得到混合液,调节混合液pH至7.0,得到果胶/酪蛋白酸钠复合运载体,保存备用;按照番茄红素在所述的果胶/酪蛋白酸钠复合运载体上的负载率为4~16%,向所述的果胶/酪蛋白酸钠复合运载体中加入番茄红素搅拌混合均匀,得到负载番茄红素的纳米载体。本发明所述的负载番茄红素的纳米载体能够控制释放番茄红素,让更多的番茄红素进入小肠被人体吸收,能够提高番茄红素的吸收和利用率及热稳定性,载体均为天然材料,无毒副作用。
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公开(公告)号:CN109797042A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910104491.7
申请日:2019-02-01
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种胶原蛋白/多糖包埋微胶囊植物精油,包括复合壁材和芯材,其特征在于,所述的芯材为蓝莓和玫瑰的混合植物精油,在植物精油外包覆有所述的复合壁材,所述复合壁材包括三层,从内到外依次为第一层、第二层、第三层,所述第一层为甲鱼皮胶原蛋白与金福菇多糖的交联物,第二层为β-环糊精,第三层为甲鱼皮胶原蛋白与金福菇多糖的交联物。所述的甲鱼皮胶原蛋白与金福菇多糖的质量比为2:1~2,所述的蓝莓和玫瑰植物精油的质量比为1:2,所述的芯材与复合壁材的质量比为1.5:1。本发明包埋率高,能够阻止精油挥发,保持植物精油的原有性质与状态,在使用时又很容易释放,可以大大提高精油的储藏期和货架期,提高精油质量。
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公开(公告)号:CN110638033A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910930424.0
申请日:2019-09-29
Applicant: 安徽大学
IPC: A23L31/00 , A23L33/00 , A61K31/715 , A61K47/24 , A61P39/06
Abstract: 本发明公开了一种有机硅/黑虎掌菌多糖纳米复合物的制备方法,包括如下步骤:制备黑虎掌菌粗多糖;制备黑虎掌菌纯多糖,将黑虎掌菌粗多糖,置于层析柱中分离得到多糖组分,将多糖组分冷冻干燥72h,即得黑虎掌菌纯多糖;将有机硅、所述的黑虎掌菌纯多糖分别溶于水,然后分别溶解得到有机硅溶液和黑虎掌菌纯多糖溶液,再将有机硅溶液与黑虎掌菌纯多糖溶液混合,得到有机硅/黑虎掌菌多糖混合溶液,将有机硅/黑虎掌菌多糖混合溶液超声处理,得到有机硅/黑虎掌菌多糖纳米复合物。本发明有机硅/黑虎掌菌多糖纳米复合物具有更好的清除自由基的效果,改善细胞形态,提高抵抗过氧化氢损伤的能力,无毒副作用,制备方法简单。
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公开(公告)号:CN112708956B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202110024760.6
申请日:2021-01-08
Applicant: 安徽大学
IPC: D01F6/50 , D01F1/10 , A23L33/105 , A23L29/30 , A23L29/00
Abstract: 本发明公开了一种基于静电纺丝的负载番茄红素的复合纳米纤维、制备方法及应用,制备金福菇多糖/乳清分离蛋白复合运载体,制备负载番茄红素的纺丝纳米乳液,制备基于静电纺丝的负载番茄红素的复合纳米纤维。本发明的基于静电纺丝的负载番茄红素的复合纳米纤维具有较高的载药量与包封率,并且具有大的比表面积、孔径小、孔隙率高、纤维均一性好等优良特性。能够有效增强番茄红素的稳定性,并且能够控制释放番茄红素,让更多的番茄红素进入小肠被人体吸收,提高番茄红素的吸收和利用率,而且载体均为天然材料,对人体器官无毒副作用。
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公开(公告)号:CN109797042B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN201910104491.7
申请日:2019-02-01
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种用胶原蛋白和多糖包埋植物精油的微胶囊,包括复合壁材和芯材,其特征在于,所述的芯材为蓝莓和玫瑰的混合植物精油,在植物精油外包覆有所述的复合壁材,所述复合壁材包括三层,从内到外依次为第一层、第二层、第三层,所述第一层为甲鱼皮胶原蛋白与金福菇多糖的交联物,第二层为β‑环糊精,第三层为甲鱼皮胶原蛋白与金福菇多糖的交联物。所述的甲鱼皮胶原蛋白与金福菇多糖的质量比为2:1~2,所述的蓝莓和玫瑰植物精油的质量比为1:2,所述的芯材与复合壁材的质量比为1.5:1。本发明包埋率高,能够阻止精油挥发,保持植物精油的原有性质与状态,在使用时又很容易释放,可以大大提高精油的储藏期和货架期,提高精油质量。
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公开(公告)号:CN109805412A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201910104921.5
申请日:2019-02-01
Applicant: 安徽大学
IPC: A23L33/125 , A23L33/135 , A23P10/30
Abstract: 本发明公开了一种复合益生菌肠道靶向控释体系及其制备方法,益生菌菌种活化,蓝靛果多糖的制备,构建多元复合物控释体系,益生菌包埋。将得到的体系溶液不断搅拌,冷却到室温,然后在冰浴环境下降低温度为5℃,加入固化剂CaCl2溶液后持续搅拌待沉淀析出,离心后过滤收集,用灭菌的生理盐水洗涤微球,得到湿胶囊。本发明不仅拥有蛋白质的疏水自组装特性,而且具备多糖良好的水溶性,可以用来包埋和输送复合益生菌形成肠道靶向控释体系,大分子的空间位阻效应可有效抑制颗粒间的聚集、沉降,并且具有良好的生物相容性、较强的抗压、抗热能力及环境适应性,实现益生菌在结肠部位的靶向释放。
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