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公开(公告)号:CN111792697A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010522950.6
申请日:2020-06-10
Applicant: 山东大学 , 中国冶金地质总局山东局测试中心 , 山东大学苏州研究院
IPC: C02F1/28 , C02F1/48 , C02F101/10
Abstract: 本发明提供一种磁性焦糖化碳纳米材料在去除水体中重金属的应用,应用方法为:将磁性焦糖化碳纳米材料γ-Fe2O3@CCM加入到含有重金属的液体基质中,调节体系pH为2-7,超声分散均匀,超声后往复震荡3-8min,实现水中痕量重金属的络合并同时去除,焦糖化碳纳米材料γ-Fe2O3@CCM的加入量为0.2-0.6g/L。本发明的应用方法可以对工业废水中砷、硒的同时络合去除,砷去除率达116μg/g,硒去除率达185μg/g,还可以对对工业废水中铅、钒的同时络合去除,铅去除率达248μg/g,钒去除率达319μg/g。
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公开(公告)号:CN111792697B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202010522950.6
申请日:2020-06-10
Applicant: 山东大学 , 中国冶金地质总局山东局测试中心 , 山东大学苏州研究院
IPC: C02F1/28 , C02F1/48 , C02F101/10
Abstract: 本发明提供一种磁性焦糖化碳纳米材料在去除水体中重金属的应用,应用方法为:将磁性焦糖化碳纳米材料γ‑Fe2O3@CCM加入到含有重金属的液体基质中,调节体系pH为2‑7,超声分散均匀,超声后往复震荡3‑8min,实现水中痕量重金属的络合并同时去除,焦糖化碳纳米材料γ‑Fe2O3@CCM的加入量为0.2‑0.6g/L。本发明的应用方法可以对工业废水中砷、硒的同时络合去除,砷去除率达116μg/g,硒去除率达185μg/g,还可以对对工业废水中铅、钒的同时络合去除,铅去除率达248μg/g,钒去除率达319μg/g。
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公开(公告)号:CN119857104A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202510048432.8
申请日:2025-01-13
Applicant: 山东大学
IPC: A61K31/655 , A61K31/366 , A61K33/30 , A61K9/06 , A61K47/34 , A61P29/00 , A61P1/00
Abstract: 本发明属于材料合成和分子生物学技术领域,涉及一种定位成形的液体水凝胶及其制备方法与应用。原料包括溶液1和溶液2,所述溶液1中含有钙盐,所述溶液2中含有海藻酸钠和小分子药物;所述小分子药物由奥沙拉嗪、鞣花酸和锌离子通过金属‑多酚配位形成。本发明首先将奥沙拉嗪、EA和Zn盐合成小分子药物,以清除ROS和缓解炎症,提高IBD的治疗效果;然后将其与水凝胶原料,不仅能够制备可以饮用,在胃中位置形成的液体水凝胶,克服吞咽困难的问题,提高药物依从性,而且具有协同抗炎、清除ROS和减轻线粒体功能障碍的作用,从而实现结肠炎体内治疗。
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公开(公告)号:CN119367296A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411552274.1
申请日:2024-11-01
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明公开了一种AP39递送系统及其制备方法与应用,属于分子诊断和分子生物学技术领域。本发明通过薄膜水化法制备了AP39递送系统AP39@Lip,并对其进行表征检测,表明其具有脂质体的一般特性,并且能够实现药物的缓慢释放。本发明制备的AP39递送系统经鼻递送能够提高HI小鼠受损脑区H2S水平,抑制神经元凋亡和小胶质细胞的激活,减轻神经炎症和氧化应激反应,缓解线粒体损伤,在缺氧缺血性脑损伤中发挥有效的神经保护作用,为小分子药物应用于临床治疗提供新的思路。
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公开(公告)号:CN113209122A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110542250.8
申请日:2021-05-18
Applicant: 山东大学齐鲁医院
IPC: A61K31/7068 , A61K47/69 , A61K41/00 , A61K49/08 , A61K49/18 , A61P35/00 , B82Y5/00 , B82Y15/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本申请提供一种生物相容性吉西他滨给药系统及其制备方法和应用。所述生物相容性吉西他滨给药系统被命名为MFC‑Gem,其包含药物吉西他滨和药物载体,所述药物载体为载MnFe2O4的焦糖化纳米球,命名为MFC,其中,药物吉西他滨负载在载MnFe2O4的焦糖化纳米球上。该生物相容性吉西他滨给药系统具有同步催化H2O2、GSH及实时MR成像的能力,可用于实现铁死亡和化疗对胰腺癌的协同化治疗及实时MR诊断。
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公开(公告)号:CN111035770B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201911189810.5
申请日:2019-11-28
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明涉及一种焦糖化空心纳米材料及其制备方法与应用,该焦糖化空心纳米材料为弹性完整空心球状或弹性不完整空心球状,其制备方法为将葡萄糖粉末、油酸钠加入到水中缓慢搅拌,得到透明溶液;向透明溶液中加入钠盐,混合均匀加热到160℃‑200℃,反应2‑6h,得到焦糖化空心纳米材料。本发明在油酸钠存在下通过食品科学的方法(焦糖化反应)制备焦糖化纳米材料,得到的材料空心结构比较稳定,能够在超声波中稳定存在,不存在溶血现象;而且该纳米材料的结晶性极低,在实现生物体内的长循环的同时能够被各种酶有效降解,及时排出体外,具有更高的安全性;另外该纳米材料具有弹性,更有利于细胞的吞噬。
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公开(公告)号:CN110787772A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911112507.5
申请日:2019-11-14
Applicant: 山东大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及一种磁性焦糖化碳纳米材料及其制备方法与应用,所述的磁性焦糖化碳纳米材料为γ-Fe2O3@CNMs,制备方法为将γ-Fe2O3纳米球、氢氧化钠水溶液、乙二醇、葡萄糖混合均匀后超声,然后将混合液密封后在150-200℃油浴加热条件下,高速搅拌反应60-120min,得到磁性焦糖化碳纳米材料γ-Fe2O3@CNMs。本发明将混合液密封后高速搅拌反应,在高速搅拌条件下焦糖化碳材料成功的包覆在磁性纳米颗粒表面,包覆均匀完整,得到的磁性焦糖化碳纳米材料γ-Fe2O3@CNMs平均粒径为20nm,比表面积为181.9m2/g,饱和磁化强度为56.85emu/g,材料表面具有丰富的官能团,材料分散性好,比较面积大,吸附位点多,饱和磁化强度高,能够实现物质的快速吸附和洗脱。
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公开(公告)号:CN119818729A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411952973.5
申请日:2024-12-27
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明涉及生物材料技术领域,具体涉及一种用于脊髓损伤修复的水凝胶支架材料及其制备方法与应用。本发明中将脂质体包裹的AP39(AP39@LIP)作为药物,与GelMA水凝胶支架相结合,制备用于脊髓损伤修复的水凝胶支架材料AP39@LIP‑GelMA,为受损的脊髓提供了一个支架,从而引导损伤部位轴突再生,同时靶向受损部位线粒体释放H2S,缓解神经元损伤,从而促进了脊髓损伤后的神经再生和功能恢复。
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公开(公告)号:CN110787772B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN201911112507.5
申请日:2019-11-14
Applicant: 山东大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及一种磁性焦糖化碳纳米材料及其制备方法与应用,所述的磁性焦糖化碳纳米材料为γ‑Fe2O3@CNMs,制备方法为将γ‑Fe2O3纳米球、氢氧化钠水溶液、乙二醇、葡萄糖混合均匀后超声,然后将混合液密封后在150‑200℃油浴加热条件下,高速搅拌反应60‑120min,得到磁性焦糖化碳纳米材料γ‑Fe2O3@CNMs。本发明将混合液密封后高速搅拌反应,在高速搅拌条件下焦糖化碳材料成功的包覆在磁性纳米颗粒表面,包覆均匀完整,得到的磁性焦糖化碳纳米材料γ‑Fe2O3@CNMs平均粒径为20nm,比表面积为181.9m2/g,饱和磁化强度为56.85emu/g,材料表面具有丰富的官能团,材料分散性好,比较面积大,吸附位点多,饱和磁化强度高,能够实现物质的快速吸附和洗脱。
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公开(公告)号:CN111035770A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911189810.5
申请日:2019-11-28
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明涉及一种焦糖化空心纳米材料及其制备方法与应用,该焦糖化空心纳米材料为弹性完整空心球状或弹性不完整空心球状,其制备方法为将葡萄糖粉末、油酸钠加入到水中缓慢搅拌,得到透明溶液;向透明溶液中加入钠盐,混合均匀加热到160℃-200℃,反应2-6h,得到焦糖化空心纳米材料。本发明在油酸钠存在下通过食品科学的方法(焦糖化反应)制备焦糖化纳米材料,得到的材料空心结构比较稳定,能够在超声波中稳定存在,不存在溶血现象;而且该纳米材料的结晶性极低,在实现生物体内的长循环的同时能够被各种酶有效降解,及时排出体外,具有更高的安全性;另外该纳米材料具有弹性,更有利于细胞的吞噬。
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