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公开(公告)号:CN116574269A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310550487.X
申请日:2023-05-16
申请人: 郑州中科生物医学工程技术研究院
IPC分类号: C08G83/00 , A61K49/00 , A61K39/395 , A61P35/00 , C08G69/10
摘要: 本发明涉及一种近红外二区荧光聚合物及其制备方法和应用、近红外二区荧光成像造影剂及其制备方法,属于纳米生物医学成像技术领域。本发明的聚合物具有如式I所示的结构。该近红外二区荧光聚合物,含有聚合物主链以及侧链,其中聚合物主链具有供体和受体结构,能够显著提高聚合物的荧光强度,提升活体造影分辨率和对比度,侧链含有按照特定顺序排列的聚赖氨酸和聚谷氨酸,不仅可以提供大量的氨基、亚氨基和羧基,使聚合物具有良好的水溶性,还可以形成有序的多肽结构;该聚合物的上述特性,使得其用于荧光成像时具有提高信噪比和和成像清晰度优点。
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公开(公告)号:CN116515688A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310412834.2
申请日:2023-04-18
申请人: 南京轩凯生物科技股份有限公司 , 轩凯生物科技(滁州)有限公司
摘要: 本发明公开了一株高产γ‑聚谷氨酸的菌株,制备得到的γ‑聚谷氨酸可应用于降血糖和降血脂的保健食品中。所述菌株从食品纳豆中筛选获得,是食品源菌株,生物安全性有保障;γ‑聚谷氨酸可通过微生物发酵实现工业化生产,来源丰富,稳定性好,易于生产和运输。γ‑聚谷氨酸具有显著抑制餐后血糖升高和降低胆固醇等功效,主要通过调节胰岛素信号通路基因表达,抑制糖异生,缓解机体氧化应激和慢性炎症等调节糖代谢,此外,γ‑聚谷氨酸分子结构中有大量的侧链羧基,易溶于水,其溶液具有高粘度特性,可发挥类似于水溶性膳食纤维的功能,抑制机体对碳水化合物的吸收,促进粪便脂肪排泄,在预防糖尿病或心血管疾病方面具有很好应用前景。
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公开(公告)号:CN116473922A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310402245.6
申请日:2023-04-14
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: A61K9/127 , A61K47/34 , A61K47/18 , A61P35/00 , C08G69/10 , C08G69/48 , C08G65/333 , C08G69/40 , C08J3/00 , C08L77/04
摘要: 本发明公开了一种肿瘤靶向型pH/还原敏感的聚合物囊泡的制备方法,涉及生物材料及生物医学领域。本发明制备了RGD功能化的肿瘤靶向性阳离子嵌段共聚物RGD‑PEG‑PLys(N3)及pH响应性阴离子聚合物PLys(ss‑DBCO/CAA),并利用RGD‑PEG‑PLys(N3)和PLys(ss‑DBCO/CAA)制备了聚合物囊泡,具有pH响应性和还原响应性。
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公开(公告)号:CN112646175B
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202011619438.X
申请日:2020-12-31
申请人: 山东金洋药业有限公司
摘要: 一种化妆品级高分子量γ‑聚谷氨酸的制备方法,属于聚谷氨酸处理技术领域。包括以下步骤:1)沉淀,2)过滤,3)精滤,4)纯化;1)沉淀:向γ‑聚谷氨酸发酵液中加乙醇水溶液,静置,弃上清液,收集沉淀;2)过滤:向沉淀中加纯化水,将溶液复溶至γ‑聚谷氨酸质量浓度6~8%,加强酸调溶液pH至3.5~4.0,加占溶液质量百分比0.8~1.5%的活性炭和0.8~1.5%的助滤剂,升温至90~95℃保温,趁热板框过滤,过滤温度90~95℃,收集滤液;3)精滤:将步骤2)所得滤液经叶片过滤机过滤,得精滤液。本发明的制备方法所得化妆品级高分子量γ‑聚谷氨酸,其分子量在10000 kDa以上,含量高,且透光度好。
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公开(公告)号:CN116284759A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211516694.5
申请日:2022-11-29
申请人: 深圳先进技术研究院
IPC分类号: C08G69/40 , C12N15/87 , A61K9/51 , A61K47/34 , A61K47/36 , A61K48/00 , A61K31/7088 , A61P35/00 , B82Y5/00 , B82Y40/00 , C08G69/10 , C08G69/48
摘要: 本发明提供了一种聚多肽基因载体及其制备方法和应用,所述聚多肽基因载体包括三嵌段聚多肽通过自组装形成的纳米球,所述三嵌段聚多肽包括依次连接的聚乙二醇、聚赖氨酸和聚亮氨酸;所述聚赖氨酸的一端通过酰胺键与聚乙二醇相连,所述聚赖氨酸的另一端通过肽键与聚亮氨酸相连。本发明所述聚多肽基因载体可以高效地将目的基因负载在聚多肽基因载体内,能形成稳定的、高包封率、高负载量的基因颗粒;所得聚多肽基因载体能够在溶酶体内部产生质子化海绵效应促进目的基因的溶酶体逃逸,防止目的基因在溶酶体内被降解。在基因编辑、基因诊断、基因治疗和基因疫苗等领域具有重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN114621431B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202210065573.7
申请日:2022-01-20
申请人: 浙江大学
IPC分类号: C08G69/10
摘要: 本发明属于高分子材料技术领域,公开了具有低多分散性指数的超支化聚赖氨酸粉末及其生产方法。本发明采用热引发聚合法,具体步骤包括:将10‑90份氨基酸单体,1‑10份碱,0.01‑5份催化剂加入反应器中,升温至120‑180℃,搅拌和氮气保护条件下反应12‑24小时后降温停止反应获得粗产物,将粗产物纯化及干燥后获得纯超支化聚赖氨酸粉末。本发明公开的超支化聚赖氨酸生产方法相较于传统方法,其过程不涉及额外步骤引入和除去氨基保护基团、不需要活化羧基、产物易提纯、生产周期短,且产物分子量可控、多分散性指数低,适用于超支化聚赖氨酸材料尤其是医用级超支化聚氨酸材料的工业化生产。
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公开(公告)号:CN115991869A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202210387412.X
申请日:2022-04-14
申请人: 四川大学
IPC分类号: C08G69/42 , C08G69/08 , C08G69/10 , C08G69/04 , A61L27/02 , A61L27/12 , A61L27/18 , A61L27/54
摘要: 本发明具体涉及一种聚氨基酸共聚物、抗骨肿瘤骨材料及其制备,属于高分子合成与加工领域。本发明提供一种聚氨基酸共聚物,所述共聚物的结构式如式Ⅰ所示,其中,30≤m<100,0≤n<60,0<p≤10。本发明旨在制备一类直接作用于肿瘤导致的骨缺损部位,实现不注射、能可控降解、低毒、持续抗骨肿瘤的聚氨基酸共聚物及其复合材料,根据调控其比例含量,可作为骨肿瘤导致骨缺损的填充降解材料或支撑型材料来使用。
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公开(公告)号:CN112759642B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN201911073414.6
申请日:2019-11-05
申请人: 广东菲鹏生物有限公司
IPC分类号: C07K14/765 , C07K14/77 , C07K14/795 , C07K16/44 , C12N9/10 , C08G69/10 , C08G65/08 , G01N33/74 , G01N33/82
摘要: 本发明涉及免疫化学领域,具体而言,提供了一种完全抗原及其制备方法、应用和产品。本发明提供的完全抗原的制备方法,是在表面活性剂存在的条件下,将疏水性半抗原与载体进行偶联反应,得到完全抗原。本发明提供的该方法可以显著改善沉淀现象,偶联效率也得到大幅度提升,完全抗原活性高倍增加,极大地简化了制备工艺并且降低了成本。
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公开(公告)号:CN114085376B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202111462293.1
申请日:2021-12-02
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所
摘要: 本发明涉及生物技术领域,尤其涉及一种多肽及其制备方法、双特异性抗体及其应用。该多肽为Fc结合多肽,可用于普适、简单、方便地联接单克隆抗体制备双/多特异性抗体。本发明利用聚谷氨酸(PGLU)或聚天冬氨酸(PASP)侧羧基键合对免疫球蛋白(抗体)恒定区(Fc)具有普遍高亲和力的Fc‑III‑4C多肽制备多价Fc结合多肽PGLU‑Fc‑III‑4C或PASP‑Fc‑III‑4C,多价Fc结合多肽可与多种不同比例的单克隆抗体在水溶液中反应,获得双/多特异性抗体。该双/多特异性抗体制备方法具有如下优点:双/多特异性抗体通过在水环境中直接孵育制备而成,反应条件温和,可最大程度保留单抗的活性;简单、高效、单抗比例可控、普适性强,具有产业化前景。
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公开(公告)号:CN114904577A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210541072.1
申请日:2022-05-17
申请人: 哈尔滨工程大学
IPC分类号: B01J31/06 , C07C201/12 , C07C221/00 , C07C225/16 , C07C205/45 , C08G69/10 , C08J9/00 , C08L77/04
摘要: 本发明公开了手性多孔交联寡肽聚合物不对称催化剂及其制备方法,该催化剂的制备通过将具有催化功能的含有芳香氨基酸单元的寡肽进行化学交联制备出一种手性多孔交联寡肽聚合物不对称催化剂,或通过将含有芳香氨基酸单元的寡肽进行化学交联后,通过后修饰的方法引入催化位点,制备手性多孔交联寡肽聚合物不对称催化剂。本发明的手性多孔交联寡肽聚合物不对称催化剂能够催化多种不对称反应,具有比表面积大、催化效率高、对映选择性高和可循环利用等优点;相对于脯氨酸等小分子手性有机催化剂,极大缩短了反应时间,提高了转化率和对映选择性。该催化剂制备方法简单、成本低、效率高,有良好的市场前景。
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