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公开(公告)号:CN112094861A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202011151848.6
申请日:2020-10-26
Applicant: 南京林业大学
IPC: C12N15/70 , C12N15/62 , C12P21/02 , C07K14/405 , C07K1/14 , C07K1/34 , C07K1/22 , C07K1/16 , A61K31/352 , A61K47/69
Abstract: 本发明公开了一种绿藻植物铁蛋白的表达纯化方法及其应用,绿藻植物铁蛋白的表达纯化方法,包括如下步骤:(1)重组蛋白表达工程菌的构建;(2)重组蛋白的表达和收获;(3)重组蛋白的分离纯化。本发明提供的绿藻植物铁蛋白安全,无毒副作用,还具有良好的补铁效果,在自然界中分布广泛;本发明所得的绿藻植物铁蛋白作为一种新的载体具有很好的应用前景,拓宽了铁蛋白的研究范围;将黄酮类化合物包封在蛋白质内部极大地提高了非水溶性生物活性物质的水溶性、稳定性、生物利用度,提高了生物活性物质在食品,医疗,保健等方面的应用。
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公开(公告)号:CN107540721A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710812646.3
申请日:2017-09-11
Applicant: 南京林业大学
IPC: C07J53/00 , B01J27/053
Abstract: 本发明公开了一种基于凹土基催化剂催化纤维木质素的阿魏酸酯制备方法,以负载型凹土基催化剂SO42-/ZrO2-ATP催化纤维木质素原料在低分子醇中解聚并定向转化为高附加值的阿魏酸酯,包括以下步骤:合成负载型凹土基催化剂SO42-/ZrO2-ATP;由木质纤维中分离出木质素;SO42-/ZrO2-ATP催化木质素在低分子醇中解聚并定向转化为阿魏酸酯。本发明以储量丰富的凹凸棒土为载体制备负载型固体催化剂,催化纤维木质素解聚并制备高附加值的阿魏酸酯,既拓展了凹土资源应用领域,同时又实现了木质素资源的高值化利用。整个合成工艺简单,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN104818267B
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201510172576.0
申请日:2015-04-14
Applicant: 南京林业大学
CPC classification number: Y02P20/588
Abstract: 本发明公开了一种能够高效催化制备生物柴油的新型纤维生物基材料固定化全细胞催化剂及其制备方法,所述的全细胞催化剂通过如下步骤制备:产脂肪酶真菌孢子悬浮液的制备;固定化载体的预处理;固定化全细胞生物催化剂的制备;固定化全细胞生物催化剂的交联处理。本方法的固定化全细胞生物催化剂具有制备方法简单、固定效果好和成本低等优点,采用本方法固定化全细胞生物催化剂催化植物油甲酯化催化制备生物柴油,催化剂重复使用6次,脂肪酸甲酯得率稳定在82%以上,且反应条件温和,甲醇添加量低,原料适用性广,使得该工艺更具有经济竞争性。
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公开(公告)号:CN105348422A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510923129.4
申请日:2015-12-14
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08F120/54
CPC classification number: C08F120/54
Abstract: 本发明公开了一种松香基丙烯酰胺聚合物的制备方法,包括顺序相接的如下步骤:(1)将脱氢枞胺与丙烯酰氯在5-15℃下,反应2-5h,制得松香基丙烯酰胺单体;(2)将步骤(1)所得的松香基丙烯酰胺单体在60-75℃、及引发剂存在的条件下,反应出现沉淀后继续反应0.5-4h,得松香基丙烯酰胺聚合物。本发明采用天然生物质资源为原料合成松香基丙烯酰胺聚合物,合成步骤简单,聚合物的耐热性能优良,解决了丙烯酰胺聚合物耐热性、耐盐性不足的缺陷,同时兼顾了环保安全的技术问题。
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公开(公告)号:CN117547613A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311507177.6
申请日:2023-11-13
Applicant: 南京林业大学
IPC: A61K47/42 , A61K47/26 , A61K31/352 , A61K31/7004 , A61K38/17 , A61K9/51 , A61P39/06
Abstract: 本发明公开了一种装载木犀草素(Lut)的葡萄糖‑铁蛋白复合物的制备方法及应用,通过美拉德反应制备葡萄糖‑铁蛋白复合物和温度法装载木犀草素。本发明涉及的葡萄糖‑铁蛋白‑木犀草素纳米粒子(Glu‑HFtn‑Lut)清除DPPH自由基的能力最强,Glu‑HFtn形成的共价键对pH、离子强度、温度和各种酶的变化非常稳定可以有效保护Lut通过胃肠道而不被破坏。此外Glu‑HFtn复合物本身具有较强的抗氧化能力,进一步增强了抗氧化效果。通过受控条件下的美拉德反应制备具有明显功能特性的蛋白质多糖复合物,可以用作食品级输送系统的新型载体,以封装、保护和控制许多生物活性物质的释放。
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公开(公告)号:CN114686397B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202210155447.0
申请日:2022-02-18
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本申请公开了一种防治樟疫霉的方法,为利用桔黄假单胞菌ST‑TJ4的代谢物对樟疫霉进行防治。本申请采用不同拮抗方式、观察菌体形态、研究代谢产物和确定拮抗物质等方法来明确桔黄假单胞菌ST‑TJ4对樟疫霉的拮抗机制;结果表明,桔黄假单胞菌ST‑TJ4能够明显抑制樟疫霉菌丝的生长,导致菌丝畸形,破坏内部细胞结构;此外,菌株ST‑TJ4还能够破坏菌丝细胞膜通透性,影响细胞内容物的合成;UPLC‑MS和GC‑MS分析证实吩嗪类化合物和2‑Undecanone以及氨气是主要的抑菌化合物;可见,桔黄假单胞菌ST‑TJ4能通过多重机制抑制樟疫霉,具有作为生物防治樟疫霉引起的各种植物病害的潜力。
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公开(公告)号:CN114984217A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210701245.1
申请日:2022-06-21
Applicant: 南京林业大学
IPC: A61K41/00 , A61K31/337 , A61K9/51 , A61K47/42 , A61P35/00
Abstract: 本发明公开了一种共负载紫杉醇和锰酞菁的适配体铁蛋白纳米粒的制备方法及应用,共负载紫杉醇和锰酞菁的适配体铁蛋白纳米粒的制备方法为:通过化学偶联的方法将AS1411修饰在铁蛋白外表面;并通过温度法将紫杉醇与锰酞菁两种药物共负载在适配体铁蛋白内。本发明修饰了适配体AS1411的铁蛋白纳米载药系统,不仅增强了纳米粒子的靶向性,而且共负载的两种药物结合了化学治疗与光动力治疗,提高了肿瘤细胞的抑制效果,为后续药物靶向肿瘤细胞治疗提供了非常好的载体模型,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114668771A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210273421.6
申请日:2022-03-18
Applicant: 南京林业大学
IPC: A61K31/704 , A61K31/56 , A61K9/51 , A61K47/42 , A61P35/00
Abstract: 本发明提供了一种共负载两种药物的铁蛋白载药纳米粒的制备方法及应用,此纳米粒通过对肿瘤细胞转铁蛋白受体1(TfR1)的靶向性有效地递送两种药物,相比递送单一药物,本方法可进一步增强抗肿瘤疗效和减少耐药性的产生,并且本发明通过铁蛋白将两种药物共同装载,步骤简单,保留铁蛋白的原有结构完整,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112457382B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202011462595.4
申请日:2020-12-14
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种紫花苜蓿植物铁蛋白的表达纯化方法及其应用。紫花苜蓿植物铁蛋白的表达纯化方法,包括重组表达质粒、重组蛋白的表达和蛋白的纯化;重组表达质粒时,所用质粒为pET‑20b(+),将紫花苜蓿植物铁蛋白基因序列克隆至pET‑20b(+)质粒的NdeI和XhoI酶切位点之间,得含目的基因的重组质粒。本发明紫花苜蓿植物铁蛋白的表达纯化方法,得到的紫花苜蓿植物铁蛋白呈球形笼状结构,分子量约为28kDa,直径约为12±0.5nm,水溶性好、热力学稳定性高,分散均一。作为一种新型的植物铁蛋白,为生物活性物水溶性、稳定性和生物利用度等的提高,提供了一种新型纳米载体,在食品、医疗、保健等方面有良好的应用前景,具有很高的应用价值。
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公开(公告)号:CN110904134A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911292338.8
申请日:2019-12-16
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明提供了一种表达芳樟醇合成酶的融合基因及其应用,涉及代谢工程菌技术领域,所述融合基因自5’端至3’端依次包括启动子-核糖体结合位点RBS-融合标签-芳樟醇合成酶基因bLIS。本发明利用所述融合基因构建了多种不同的重组表达载体,并转化具有GPP合成能力的大肠杆菌,构建工程菌。经验证,所述融合基因、重组表达载体可显著提高芳樟醇合成酶的表达量和可溶性表达,将改造的重组表达载体转入具有GPP合成能力的大肠杆菌重组菌,可有效提高生产菌的芳樟醇产量,在芳樟醇的生物合成过程中具有广泛的应用前景。
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