诱发自噬的2-氨基烟腈类化合物及其用途

    公开(公告)号:CN103977002A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410244411.5

    申请日:2014-05-30

    Abstract: 本发明公开了一类2-氨基烟腈类化合物及其组合物在制备自噬诱导剂以及在用于治疗能够受益于自噬诱导的疾病中的新用途。本发明属于生物医药领域。本发明所述的2-氨基烟腈类化合物的结构通式为式(I)。本发明通过研究发现此类2-氨基烟腈类化合物诱导细胞自噬的作用机制与以往的自噬诱导剂不同,它是通过同时上调自噬标志物LC3-II与自噬相关多功能蛋白p62/SQSTM1的表达的机制而诱导多种细胞,尤其是肿瘤细胞自噬的。因此,本发明的提出将使2-氨基烟腈类化合物在制备新型的自噬诱导剂用于自噬作用机制的研究以及在制备诱导自噬治疗能够受益于自噬诱导的疾病中具有广泛的应用前景。

    利用氧化剂氧化木质素制备乙酰丁香酮和香草乙酮的方法

    公开(公告)号:CN102295547B

    公开(公告)日:2013-10-30

    申请号:CN201110129679.0

    申请日:2011-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种利用氧化剂氧化木质素制备香草乙酮和乙酰丁香酮的方法,将氧化剂与木质素在碱性溶液中反应,反应结束后反应液经酸化、抽提、浓缩得到粗产物,经重结晶再精馏得到香草乙酮和乙酰丁香酮,所述的氧化剂为:对硝基苯基酸、3,5-二硝基苯甲酸、3-硝基水杨酸、5-硝基水杨酸或3,5-二硝基水杨酸的任一种。氧化剂毒性低可降低对环境的危害;简化了后处理步骤,也同时减少了有机溶剂的应用,降低了对环境的二次污染;得到的产率也相对较高,经气相色谱分析可知其纯度分别为97.3%和98.2%;在得到香草乙酮和乙酰丁香酮同时可以得到愈创木酚和紫丁香醇等两种重要的化工原料。

    氧化石墨烯/不饱和聚酯复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102391632B

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN201110270117.8

    申请日:2011-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种氧化石墨烯/不饱和聚酯复合材料及其制备方法。材料的原料为:二元醇、氧化石墨烯、饱和二元酸或酸酐、不饱和二元酸或酸酐、乙烯基单体以及常规的阻聚剂、引发剂和促进剂,其中氧化石墨烯的含量为0.06-0.5wt%。制备所述的氧化石墨烯/不饱和聚酯复合材料的方法,将氧化石墨烯加入二元醇中直接进行超声分散,或是将二元醇加入氧化石墨烯水溶液中进行超声分散再分馏除去水得到均匀分散的氧化石墨烯/二元醇溶液;与计量比的饱和二元酸或酸酐、不饱和二元酸或酸酐以及阻聚剂进行缩聚反应,聚合完成后加入乙烯基单体稀释后制备出氧化石墨烯/不饱和聚酯树脂;最后再加入引发剂和促进剂固化交联后即得。

    一种生物基聚氨酯自修复超疏水防腐液及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118460085A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410713327.7

    申请日:2024-06-04

    Abstract: 一种生物基聚氨酯自修复超疏水防腐液及其制备方法和应用,其以腰果酚为原料通过点击反应、曼尼希反应和与‑NCO的交联得到了含有苯并噁嗪结构和二硫键结构的腰果酚基聚氨酯,将其与负载缓蚀剂的ZIF‑8纳米粒子相结合得到了具有自修复性能和超疏水性能的涂层材料,该涂层材料能够对金属起到防腐蚀作用。树脂中存在丰富的二硫键和聚氨酯氢键,由于二硫键和氢键的动态可逆交联,划痕后的涂层可在加热条件下部分修复,赋予涂层自愈性能,延长涂层的使用寿命。苯并噁嗪结构使树脂具有低表面能,负载缓蚀剂的ZIF‑8纳米粒子构筑涂层粗糙结构,在低表面能和粗糙结构的协同作用下涂层具有优异的超疏水性能。

    一种油水分离用废纸基可回收气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN108686628B

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN201810522377.1

    申请日:2018-05-28

    Abstract: 一种油水分离用废纸基可回收气凝胶的制备方法,将废纸粉碎并分散在稀盐酸溶液中,过滤收集沉淀物并用去离子水冲洗至中性,随后将沉淀物干燥备用;将沉淀物分散在去离子水中,搅拌形成均匀的纸浆,加入Fe3O4纳米粒子和环氧氯丙烷搅拌均匀,冷冻干燥,置于烘箱中处理,得到废纸基磁性气凝胶;将制得的气凝胶浸渍在多巴胺乙醇溶液中,取出室温干燥,随后浸渍在疏水剂中,在室温下干燥后即得到油水分离用废纸基可回收气凝胶。本发明以生活废纸纤维为原料制备可吸油气凝胶材料,不仅有利于缓解石化资源短缺的危机,而且为废弃物的高值化利用提供了新途径。

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