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公开(公告)号:CN119775185A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411294693.X
申请日:2024-09-14
IPC: C07D205/04 , C07D207/16 , C07D401/12 , C07D403/12 , C07D401/14 , C07D409/12 , C07D211/60 , C07C251/52 , C07D417/12 , C07C251/40 , C07D405/12 , C07D413/12 , C07D471/04 , C07D487/04 , A61P37/02 , A61P1/00 , A61P1/04 , A61P29/00 , A61P19/02 , A61P17/06 , A61P19/08 , A61K31/397 , A61K31/40 , A61K31/5377 , A61K31/4439 , A61K31/4155 , A61K31/445 , A61K31/4025 , A61K31/197 , A61K31/196 , A61K31/444 , A61K31/497 , A61K31/506 , A61K31/427 , A61K31/501 , A61K31/4178 , A61K31/422 , A61K31/437 , A61K31/407 , A61K31/4188 , A61K31/454
Abstract: 本发明还公开了式I所示化合物及其作为S1PR调节剂,特别是S1PR4激动剂的应用。本发明的化合物能够治疗S1PR4及其突变体介导的相关疾病,特别是自身免疫疾病。#imgabs0#
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公开(公告)号:CN119462506A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411576844.0
申请日:2024-11-06
Applicant: 华东理工大学
IPC: C07D231/12 , C07D401/12 , C07D405/06 , C07D409/06 , C07C255/40 , C07C253/30 , A01P3/00 , A01P7/02 , A01P7/04 , A01P5/00 , A01N43/56 , A01N37/34
Abstract: 本发明公开了一种长链酮腈类化合物及其制备方法与应用。具体地,本发明涉及一种如式I所示的化合物、含式I化合物的组合物、及它们的用途。本发明的化合物具有优异的杀菌、杀螨和杀虫活性。#imgabs0#
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公开(公告)号:CN119371393A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411328982.7
申请日:2024-09-23
Applicant: 华东理工大学
IPC: C07D311/96 , C07D493/10 , A61P27/06 , A61K31/352 , A61K31/357
Abstract: 本发明提供了光控一氧化碳和/或一氧化氮释放化合物及其在青光眼治疗中的应用,具体地,本发明化合物具有下式I所示的结构,式I中各基团如文中所描述。本发明化合物在可见光照射下释放一氧化碳和/或一氧化氮。本发明化合物被封装后经角膜渗透到达房水流出通道,被可见光激活释放一氧化碳和/或一氧化氮从而实现可溶性鸟苷酸环化酶含量的上调和抗氧化的作用,导致青光眼小鼠模型眼内压显著降低,具有重要的药物开发潜力。#imgabs0#
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公开(公告)号:CN114621280B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202011460379.6
申请日:2020-12-11
Applicant: 华东理工大学
Abstract: 本发明公开了一种硅丙烯腈类化合物及其制备方法与应用。具体地,本发明涉及一种如式I所示的化合物、含式I化合物的组合物、及它们的用途。本发明的化合物具有优异的杀螨、杀虫和杀菌活性。#imgabs0#
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公开(公告)号:CN118340916A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202310077924.0
申请日:2023-01-16
Applicant: 华东理工大学
IPC: A61K49/00 , C07D311/96 , C07D491/22 , C09K11/06 , C09B5/24 , C08G65/337
Abstract: 本发明涉及近红外荧光染料及其在荧光导引手术中的应用。具体而言,本发明涉及下式A所示的化合物在制备用于荧光导引术的造影剂中的应用,或在制备用于血管、肝脏、肠道或胆囊成像的造影剂中的应用,式中各基团如文中所定义。本发明还涉及下式A所示的化合物及含有该化合物的造影剂。本发明的造影剂具有组织特异性,可以实现血液循环系统、肝胆肠等脏器的高对比度成像。#imgabs0#
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公开(公告)号:CN117736225A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202310899408.6
申请日:2023-07-21
Applicant: 华东理工大学
IPC: C07D498/14 , B01J19/00 , B01J4/02 , B01J4/00
Abstract: 本发明提供一种多替拉韦的连续制备方法,包括步骤:将进料液A和进料液B泵入第一微反应器中,进行加成反应,得到第一加成产物;将进料液J和进料液C泵入第二微反应器中,进行环化反应,得到第一环化产物;将进料液K和进料液D泵入第三微反应器中,进行加成反应,得到第二加成产物;将进料液L和进料液E泵入第四微反应器中,进行水解反应,得到水解产物;将进料液M和进料液F泵入第五微反应器中,进行环化反应,得到第二环化产物;将进料液N和进料液G泵入第六微反应器中,进行酰胺反应,得到酰胺产物;将进料液O和氢气泵入第七微反应器中,进行还原反应,得到多替拉韦粗品。
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公开(公告)号:CN115073936B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202110229289.4
申请日:2021-03-02
Applicant: 华东理工大学
IPC: C09B57/00 , C09K11/06 , C07F7/08 , C07F9/6568 , A61K41/00 , A61K49/00 , A61K49/22 , G01N21/33 , G01N21/359 , G01N21/64
Abstract: 本发明提供作为近红外荧光染料的式A或式B所示的化合物、其制备方法及应用,其中R1‑R6、R16、Ra、Rb、X、L1和L2如文中所定义。采用本发明的方法可以方便地构建出一系列近红外荧光染料。所构建的近红外荧光染料结构新颖,合成简单。本发明的近红外荧光染料的最大吸收波长在735nm到910nm之间的光谱范围,最大荧光发射波长在790nm到945nm之间的光谱范围,且该荧光发射峰在1000nm到1200nm的范围内有较强的肩峰或尾峰,具有强烈的红外吸收、荧光发射能力和光声效应,能够用于细胞、组织或生物活体的明场、荧光和光声成像。这些染料还可以用于基于影像技术的疾病诊断、疾病的光动力治疗或疾病的光热消融。
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公开(公告)号:CN111973757B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN202010914907.4
申请日:2020-09-03
Applicant: 华东理工大学
Abstract: 本发明涉及介孔氧化硅纳米粒子控释系统、其制备方法及其应用,具体提供了可用于控制释放的介孔二氧化硅纳米材料,该可用于控制释放的介孔二氧化硅纳米材料包含经多羟基化合物功能化的介孔二氧化硅纳米粒子和经苯基硼酸化合物功能化的纳米粒子堵孔剂。在底物浓度较低时,该纳米材料实现“零提前释放”;在底物浓度较高时,被堵孔剂封堵的介孔孔道被打开,活性成分得到释放。该纳米材料可以加载于用于治疗糖尿病或控制患者血糖水平的微针和微针阵列贴片中。
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公开(公告)号:CN115245801A
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202110740389.3
申请日:2021-07-01
Applicant: 华东理工大学
IPC: B01J19/00
Abstract: 本发明公开了一种圆形旋流式微反应通道,所述微反应通道为分层通道结构,包括若干个反应单元,以及按上、下位置分别沿切线方向连通相邻的两个反应单元的上层切向流道和下层切向流道,且连通同一个反应单元的上层切向流道和下层切向流道的位置位于所述反应单元的相对的两侧,以使所述上层切向流道和下层切向流道在竖直和水平方向上均交错设置。本发明通过巧妙的空间构造,在流体不断分离组合破碎的同时,辅助以壁面碰撞,流体碰撞,最终实现高效传质,同时,由于大弯角强壁面撞击现象以及紧缩变径结构的大大减少,压力降也得到了改善,利于工业化放大。
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公开(公告)号:CN104016960B
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201310066432.8
申请日:2013-03-01
Applicant: 华东理工大学
IPC: C07D317/68 , C07D317/54 , A01N43/30 , A01P21/00 , A01P1/00 , A01P3/00
Abstract: 本发明公开了通式I化合物及其作为植物抗病激活剂的应用,式中,4、5、6、7位具有1个取代基R1和0‑3个取代基R2;R1独立选自:‑R3OOH、‑R4OOR5、‑R6OH、‑R7‑O‑R8;R2独立选自:C1‑C6烷基、C1‑6卤代烷基、C1‑C6烷氧基、C1‑C6卤代烷氧基、羟基、卤素、硝基、氨基、C1‑C6烷氨基;R3、R4、R5、R6、R7、R8独立选自C1‑C6烷基、C1‑C6卤代烷基。本发明化合物通过诱导植物产生抗病性来抑制病原体,而非直接杀伤或抑制病原体;本发明化合物具备系统性、持久性、广谱性和安全性等优点,因此能降低剧毒农药的用量,环境友好并有极大产业化、商品化前景及市场价值。
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