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公开(公告)号:CN108452370B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201810421517.6
申请日:2018-05-04
Applicant: 中南大学
IPC: A61L26/00
Abstract: 本发明公开了一种复合型超分子水凝胶及其制备方法,属于超分子水凝胶技术领域。以壳聚糖为凝胶因子,采用“冷冻‑解冻法”,在PBS缓冲溶液中与中药单体虫草素形成了乳白色复合型超分子水凝胶。该水凝胶成分均为生物相容性良好的天然产物,壳聚糖和虫草素的协同作用增强了本发明的抗菌性能。本发明具有自愈合,可涂抹等性能,所述复合型超分子水凝胶的两组分通过协同作用不仅提高了复合材料的抗菌性能,而且能减少皮肤伤口疤痕形成,在抗菌材料和伤口敷料等领域有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111013631A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911353452.7
申请日:2019-12-25
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种新型三维分级多孔复合材料、制备方法及其应用,所述新型三维分级多孔复合材料包括以明胶基质水凝胶经碳化后形成碳气凝胶和通过氮掺杂源与过渡金属离子的配位作用形成的稳定的双金属单原子/氮共掺杂材料;所述双金属单原子/氮共掺杂材料牢固地锚定在三维碳气凝胶网络中,形成分级多孔催化剂材料。该新型三维分级多孔复合材料使用绿色廉价可再生的生物质合成水凝胶,这种组织良好的化学网络不仅可以很容易地加工成三维多孔碳气凝胶,而且还能在热解过程中产生微孔缺陷,从而将过渡金属稳定锚定在碳骨架中,该材料在氧气还原/氧气生成反应以及全固态金属-空气电池应用中表现出优异的性能。
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公开(公告)号:CN110885523A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911185093.9
申请日:2019-11-27
Applicant: 中南大学
IPC: C08L29/04 , C08K5/1545 , C08J3/075 , C08J3/24
Abstract: 本发明公开了木犀草素-聚乙烯醇高分子水凝胶及其制备方法和应用,其制备方法为:在高温下,将木犀草素溶于聚乙烯醇溶液中,充分搅拌反应再超声波分散,静置冷却至室温,或者通过冷冻解冻法可得到木犀草素-聚乙烯醇高分子水凝胶;本发明开发的木犀草素可以在极低的浓度下大大提高了聚乙烯醇水凝胶的机械性能,木犀草素-聚乙烯醇高分子水凝胶在一定范围内表现出不随温度和频率变化的稳定性,同时材料具有优异的拉伸性和模塑性;本发明使用的木犀草素及聚乙烯醇均具有环保,清洁,无毒无害等优点,这种水凝胶材料,制备过程也简单易行,用料少,并且可循坏利用和性能优异,有助于聚乙烯醇水凝胶在绿色环保材料方面的应用。
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公开(公告)号:CN110016554A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910369442.6
申请日:2019-05-06
Applicant: 中南大学
Inventor: 王军 , 杨宝军 , 甘敏 , 方京华 , 张翼 , 张雁生 , 赵红波 , 杨聪仁 , 焦芬 , 房朝军 , 罗雯 , 黄草明 , 彭程 , 赵春晓 , 于世超 , 邬柏强 , 林墨 , 刘雅媛 , 王梦飞 , 李耀麟 , 张培文 , 谢添 , 李显元 , 刘学端 , 覃文庆 , 邱冠周
Abstract: 本发明公布了一种黄钾铁矾强化光催化半导体硫化矿物生物浸出的方法,属于生物冶金技术领域。在外加0.1-6g/L生物合成黄钾铁矾以及光强为4000Lux-12000Lux的可见光条件下利用嗜酸铁硫氧化细菌浸出半导体硫化矿物。显著提高半导体硫化矿物生物浸出效率。在可见光与黄钾铁矾联合作用下半导体硫化矿物浸出率比黑暗条件下不添加黄钾铁矾的对照组浸出率提高了33.5-35.7%。本发明的方法能够显著提高半导体硫化矿物的浸出率,使得生物浸出技术在资源加工领域上的应用具有重大意义。
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公开(公告)号:CN107913408A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201711133862.1
申请日:2017-11-16
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种外泌体-核酸适配体脂质体复合载药系统,包括抗肿瘤药物,所述抗肿瘤药物的表面包覆有纳米脂质体,所述纳米脂质体的表面通过化学键连接有核酸适配体,形成负载抗肿瘤药物的核酸适配体脂质体,所述负载抗肿瘤药物的核酸适配体脂质体上复合有外泌体。本发明还公开了上述复合载药系统的制备方法及其应用。该复合载药系统靶向性好、免疫逃避性好,且无细胞毒性,不易被巨噬细胞降解,可应用于癌症患者的抗癌药物化疗,大大提高抗癌药物疗效,降低由于药物耐药性而导致的低化疗效果和复发,改善目前癌症病人化疗的瓶颈问题,在强化癌症治疗效果方面具有巨大的应用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN106692037A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201710054641.9
申请日:2017-01-24
Applicant: 中南大学湘雅医院
Abstract: 本发明公开了一种大黄酸超分子水凝胶及其制备方法和应用,其中大黄酸超分子水凝胶包括大黄酸和NaHCO3溶液,所述大黄酸溶解于NaHCO3溶液中。其制备方法为:将大黄酸溶于NaHCO3溶液中,超声分散得到大黄酸超分子水凝胶。本发明的大黄酸超分子水凝胶具有抗炎、抗菌、抗肿瘤等特性,可解决大黄酸溶解性差、半衰期短的问题,并保留了大黄酸的生物活性,在治疗阿尔茨海默病、帕金森病、脑外伤、脑水肿等小胶质细胞介导的炎症性脑病的药物中应用,治疗效果明显。
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公开(公告)号:CN106667986A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710060004.2
申请日:2017-01-24
Applicant: 中南大学湘雅医院
IPC: A61K31/192 , A61K31/722 , A61K9/06 , A61K47/36 , A61P25/28 , A61P25/16 , A61P25/00 , A61P29/00 , A61P7/10 , A61L27/52 , A61L27/54 , A61L27/20 , A61L26/00
CPC classification number: A61K31/192 , A61K9/06 , A61K31/722 , A61K47/36 , A61L26/0023 , A61L26/0066 , A61L26/008 , A61L27/20 , A61L27/52 , A61L27/54 , A61K2300/00 , C08L5/08
Abstract: 本发明公开了一种大黄酸/壳聚糖水凝胶及其制备方法和应用,其中大黄酸/壳聚糖水凝胶包括大黄酸溶液和壳聚糖溶液,所述大黄酸溶液包括大黄酸和NaHCO3溶液。其制备方法,包括以下步骤:将大黄酸溶于NaHCO3溶液中,得到大黄酸溶液;在冰浴条件下,向壳聚糖溶液边搅拌边加入所述大黄酸溶液,然后以70~120W的超声功率超声脱气处理,置于高于32℃的温度下加热1~5min得到大黄酸/壳聚糖水凝胶。本发明的大黄酸/壳聚糖水凝胶具有抗炎、抗菌、抗肿瘤等特性,可解决大黄酸溶解性差、半衰期短的问题,并保留了大黄酸的生物活性,在治疗阿尔茨海默病、帕金森病、脑外伤、脑水肿等小胶质细胞介导的炎症性脑病的药物中应用,治疗效果明显。
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公开(公告)号:CN102873689B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201210408685.4
申请日:2012-10-24
Applicant: 中南大学
CPC classification number: B25J15/0009
Abstract: 一种具有快速反射抓取功能的多模式欠驱动仿人手指装置,它涉及一种残疾人假肢手上的仿人手指装置。该装置拥有主、次两套运动机构,以及弹性耦合连杆机构和连杆超越机构,能实现拟人化抓取运动。主运动机构由电机配合弹性耦合连杆机构,能够实现耦合欠驱动和自适应欠驱动的多模式抓取动作,极大的提高了仿人假肢手的抓取运动空间。次运动机构由特有的微驱动器机构可以实现仿人手指装置的快速反射抓取。当包络抓取的物体受到外部干扰时,快速地输出一个指向被抓物体内部的抓取力,补偿主运动机构的力与位移的输出,直到主运动机构做出调整。次运动具有毫秒级的响应速度,可以实现拟人化的快速反射运动、防滑稳定抓取功能。特有的连杆超越机构,保证了远指节的抓取空间。该手指装置结构简单、制造成本低,输出力大,在外观与动作上都具有拟人特性,特别适合应用在残疾人假肢手上。
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公开(公告)号:CN102896637B
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201210144555.4
申请日:2012-05-11
Applicant: 中南大学
IPC: B25J15/00
CPC classification number: B25J15/0009
Abstract: 具有快速反射抓取功能的耦合自适应欠驱动仿人手指装置,它涉及一种残疾人假肢手上的仿人手指装置。本发明采用电机和微驱动器联合驱动主、次两套运动机构,次运动具备快速反射运动功能,解决了已有假肢手仿人手指存在抓取不稳定等问题。本发明所述的主运动机构由传动齿轮、传动连杆、耦合弹性连杆和弹性限位元件构成,采用电机驱动,可实现三关节仿人手指拟人化的耦合抓取过程与欠驱动自适应抓取过程融为一体的功能;本发明特别涉及的次运动机构由加装微驱动器的连杆机构构成,其中微驱动器安装于第一传动连杆和第二传动连杆中,当主运动机构完成对物体的包络抓取后、若安装于指尖的滑动传感器检测到物体与手指之间有相对滑动时,微驱动器可产生快速响应,联合主运动连杆机构实现对物体的稳定抓取,防止物体滑落。该手指装置结构简单、制造成本低,可输出力大,
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公开(公告)号:CN103223321B
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201310164370.4
申请日:2013-05-07
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一类基于商用氨基酸的自组装纳米球、水凝胶及它们的制备方法。该方法包括以下操作步骤:取一定量商用氨基酸,先用二甲基亚砜溶解成储备溶液,再用pH为7.4的磷酸缓冲液稀释,超声,即得到纳米球或水凝胶。本发明制备的纳米球简单廉价,形貌分布比较均一,尺寸根据浓度易于调控;所制备的水凝胶只需超声即可成胶,不易变质。本发明得到的纳米球与水凝胶是基于廉价、可大量获得的商用氨基酸,且制备方法简单快捷,制备的材料稳定性良好,为纳米球与水凝胶的工业化应用铺平道路。
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