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公开(公告)号:CN114041600A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111539890.X
申请日:2021-12-15
申请人: 哈尔滨工业大学重庆研究院 , 哈尔滨工业大学
IPC分类号: A23L33/105 , A23L29/00 , A23P10/30
摘要: 一种负载花色苷的植物甾醇递送体系的制备方法,属于食品加工技术领域。其包括以下工艺步骤:β‑谷甾醇衍生物的合成;负载花色苷的植物甾醇递送体系的制备。本发明制备的负载花色苷的植物甾醇递送体系选用的原料β‑谷甾醇是具有生物相容性和优生物活性的天然小分子;本发明制备的β‑谷甾醇衍生物引入了二硫键和亲水的羧基基团,兼有谷胱甘肽刺激响应性和pH刺激响应性;本发明首次运用β‑谷甾醇衍生物作为载体包埋水溶性活性成分花色苷,解决了花色苷稳定性差且生物利用度低的问题,且壁材和芯材之间可以产生协同效应,扩大其功能应用。
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公开(公告)号:CN118379983A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410298015.4
申请日:2024-03-15
IPC分类号: G10L13/02 , G10L13/06 , G10L25/24 , G10L25/63 , G10L25/27 , G06F18/10 , G06F18/24 , G06F18/213 , G06F18/214
摘要: 本发明提供了一种跨说话人情感语音合成方法、系统及存储介质,包括步骤1,数据采集及预处理步骤;步骤2,训练声学模型及多粒度情感信息提取模块步骤;步骤3,训练细粒度情感信息预测模块步骤;步骤4,跨说话人情感语音合成步骤。本发明的有益效果是:本发明能够提高生成语音质量,并且在提高情感表现力的同时保证其稳定性。
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公开(公告)号:CN117122567A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311089956.9
申请日:2023-08-28
申请人: 哈尔滨工业大学重庆研究院 , 哈尔滨工业大学
IPC分类号: A61K9/107 , A61K9/06 , A61K47/36 , A61K47/42 , A61K38/38 , A61K31/715 , A61P39/06 , A61P37/04
摘要: 本发明涉及药物装载递送材料领域,公开了一种可装载递送两亲性药物的乳液凝胶、制备方法及应用,所述乳液凝胶为以卵清蛋白为乳化剂包裹油相形成乳化液,通过添加黄精多糖使其与卵清蛋白相互作用以增强乳化液的稳定性,并利用结冷胶与乳化液形成的稳定凝胶结构;所述卵清蛋白包裹油相物质形成的为核壳结构,所述结冷胶与乳液形成的为互穿网络结构。本发明的乳液凝胶只需在室温下即可成胶,由于其形成凝胶条件温和,其不仅可以装载大部分活性较高但性质不稳定的两亲性药物,还可以完成热敏性、酸敏性的两亲性药物的有效递送。
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公开(公告)号:CN118806708A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410838131.0
申请日:2024-06-26
申请人: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学重庆研究院
IPC分类号: A61K9/19 , A61K31/352 , A61K31/56 , A61K47/28 , A61P39/06
摘要: 本发明属于纳米生物材料技术领域,公开了一种槲皮素和甘草次酸共组装的纳米复合体系的制备方法和应用,所述纳米复合体系为以甘草次酸为载体,槲皮素为活性因子的递送体系。本发明制备的递送体系的共组装机制为:槲皮素中羟基与甘草次酸上的羧基上的C=O产生的氢键相互作用,以及槲皮素的苯环与甘草次酸的双键产生的π‑π堆积。该纳米复合体系提高了槲皮素的生物利用度,槲皮素和甘草次酸表现出优异的协同抗氧化效果,在纳米生物材料领域中有很好的研究和应用前景。
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公开(公告)号:CN114041600B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202111539890.X
申请日:2021-12-15
申请人: 哈尔滨工业大学重庆研究院 , 哈尔滨工业大学
IPC分类号: A23P10/30 , A23L33/105 , A23L29/00
摘要: 一种负载花色苷的植物甾醇递送体系的制备方法,属于食品加工技术领域。其包括以下工艺步骤:β‑谷甾醇衍生物的合成;负载花色苷的植物甾醇递送体系的制备。本发明制备的负载花色苷的植物甾醇递送体系选用的原料β‑谷甾醇是具有生物相容性和优生物活性的天然小分子;本发明制备的β‑谷甾醇衍生物引入了二硫键和亲水的羧基基团,兼有谷胱甘肽刺激响应性和pH刺激响应性;本发明首次运用β‑谷甾醇衍生物作为载体包埋水溶性活性成分花色苷,解决了花色苷稳定性差且生物利用度低的问题,且壁材和芯材之间可以产生协同效应,扩大其功能应用。
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公开(公告)号:CN115197229A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210877217.5
申请日:2022-07-25
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: C07D487/22 , C07J43/00 , C07J63/00 , A61K41/00 , A61P35/00
摘要: 一种化疗/光热/光动力三重响应的萜类组装有机单分子光热试剂及其制备和应用。本发明属于生物医药材料及其制备领域。本发明的目的是为了解决现有光敏剂无法同步实现化疗/光热/光动力三重效应以及无法兼顾高PTT活性和PDT活性的技术问题。本发明的光热试剂由萜类天然小分子(NSMs)和二氢卟吩e6(Ce6)经含二硫键的偶联剂共价偶联而成。通过二硫键共价偶连NSMs和Ce6分子,依据萜类小分子活性位点选择不同的连接臂,构建了单分子光热试剂前体NSMs‑SS‑Ce6,最终使光热试剂前体的纳米体系具备高效PTT活性以及化疗和PDT活性。本发明的萜类组装有机单分子光热试剂用于制备抗肿瘤药物。
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公开(公告)号:CN115093525A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210662791.9
申请日:2022-06-13
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: C08G12/08 , C08J9/26 , C08L61/22 , B01J20/26 , B01J20/30 , C07D311/30 , C07D311/40 , C07H1/06 , C07H17/07 , C07H15/203 , C07C51/47 , C07C65/10 , C07C59/48 , C07C57/03
摘要: 一种多功能单体共价有机骨架分子印迹聚合物及其制备方法和应用。本发明属于分子印迹聚合物领域。本发明为解决现有分离花色苷的分子印迹聚合物亲和力和特异性较差以及对花色苷分离效率和产率较低,且分离周期长的技术问题。本发明的聚合物以C3G为模板分子,以磺酸功能化合物、DAAQ和金属盐为功能单体,以Tp为交联剂,在室温下,通过席夫碱反应制备而成。本发明的一种多功能单体共价有机骨架分子印迹聚合物用于分离花色苷。本发明通过多种功能单体与模板分子C3G的不同部位形成静电相互作用、π‑π作用、氢键和螯合作用,多种类型作用协同增强模板分子和功能单体间作用力,从而提高仿生受体的选择性和亲和性。
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公开(公告)号:CN114486957A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210125480.9
申请日:2022-02-10
申请人: 哈尔滨工业大学 , 中国工程物理研究院核物理与化学研究所
IPC分类号: G01N23/05
摘要: 本发明提供了一种基于中子成像的沥青混合料细观结构测试方法,属于沥青混合料细观结构测试技术领域。该测试方法包括如下步骤:首先制备待测沥青混合料圆柱体试件;其次在中子成像系统控制软件操作界面观察旋转过程中试件的投影是否在转换屏和相机视场范围内;然后对沥青混合料试件进行层析成像试验;试验结束后关闭中子源,对试件进行重构,并输出断层图像;最后对中子断层图像进行增强处理和阈值分割,分别对图像中的集料、砂浆和空隙进行提取,确定沥青混合料的细观结构。本发明提出的基于中子成像的沥青混合料细观结构测试方法,为沥青混合料细观结构的测试提供了一种新的方法,是对现阶段沥青混合料细观结构测试方法的有益补充。
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公开(公告)号:CN111450803A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010183653.3
申请日:2020-03-16
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 一种吸附三苯甲烷类染料的磁性共价有机骨架化合物的制备方法及应用。本发明属于磁性共价有机骨架化合物制备领域。本发明为解决现有合成共价有机骨架(COFs)化合物的方法操作复杂以及反应时间长的技术问题。方法:1)制备羧基化磁纳米(Fe3O4-COOH);2)通过席夫碱反应在磁纳米表面合成磁性共价有机骨架(Fe3O4-COOH@COF)。本发明的制备方法简单,合成时间短,高温120℃仅需3h。制备的Fe3O4-COOH@COF具有磁响应性、高比表面积、热稳定性、高吸附性能(42.8mg/g~500mg/g),可以在10min内从复杂样品中快速提取三苯甲烷类阳离子染料,即可实现对三苯甲烷类染料的多残留检测,简化复杂样品的前处理工艺,大大提高分离效率。
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公开(公告)号:CN109846857A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910300795.0
申请日:2019-04-15
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: A61K9/51 , A61K47/28 , A61K41/00 , A61K31/575 , A61P35/00
摘要: 本发明公开了一种活性天然超分子光敏剂的制备方法及其应用,所述以甾醇类载体纳米粒子为载体,以二氢卟吩类光敏剂Ce6为药物制备活性超分子光敏剂。本发明将具有抗癌活性的天然产物作为纳米载体来运载光敏剂,一方面制备的纳米复合光敏剂具有显著改善的水溶性、增强的稳定性、增加的活性氧产率,以及改善的细胞吞噬能力,确保高效的体外及体内抗癌活性;另一方面,本身具有抗癌活性的甾醇类产物与单独的光敏剂结合具有明显的协同抗癌效应,同时甾醇类物质具备优良的生物相容性及生物易降解能力,最终确保了高效且安全的抗肿瘤治疗。
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