可自主装形成纳米微粒的维生素B12衍生物及制备方法与应用

    公开(公告)号:CN106749461B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201610993933.4

    申请日:2016-11-11

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种可自主装形成纳米微粒的维生素B12衍生物及制备方法与应用。该可自主装形成纳米微粒的维生素B12衍生物如式I所示。本发明通过磷酸鎓盐类耦合剂或碳二亚胺类耦合剂活化耦合Boc‑苯丙氨酸二肽的羧基,生成活泼的中间产物,然后再加入维生素B12‑羰基‑腐胺,得到可自主装形成纳米微粒的维生素B12衍生物。该维生素B12衍生物能与药物自组装成纳米微粒,从而可以携带多个药物分子通过主动运输的方式穿过肠粘膜进入门脉循环,保证给药药剂量达到的治理效果。

    载有药物的维生素B<sub>12</sub>衍生物自组装纳米微粒及制备方法与应用

    公开(公告)号:CN106581645A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201610992427.3

    申请日:2016-11-11

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开一种载有药物的维生素B12衍生物自组装纳米微粒及制备方法与应用。本发明将药物、苯丙氨酸二肽分别溶解于六氟异丙醇,得到溶液A和溶液B;将如式I所示的维生素B12衍生物溶解于六氟异丙醇,得到溶液C;将有机溶剂或其溶液与溶液A混匀,得到溶液D;将溶液B和溶液C混匀后加入到溶液D中,混匀,得到溶液E;将溶液E与水混匀,再加入PEG200混匀,得到溶液F;冷冻干燥,加入水重悬,得到载有药物的维生素B12衍生物自组装纳米微粒。该纳米微粒由于含有维生素B12,从而多个药物分子能通过主动运输的方式穿过肠粘膜进入门脉循环,保证给药剂量达到的治理效果。

    利用乳糖诱导pMFH载体生产重组蛋白的发酵方法

    公开(公告)号:CN101914603A

    公开(公告)日:2010-12-15

    申请号:CN201010221511.8

    申请日:2010-07-08

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用乳糖诱导pMFH载体生产重组蛋白的发酵方法。本发明主要通过优化发酵培养基的配方、诱导前补料液的配方、诱导后补料液的配方、乳糖诱导液的配方以及发酵参数,成功运用乳糖替代IPTG作为诱导剂来诱导目的蛋白的表达。本发明的目的蛋白表达水平高,目的蛋白占菌体总蛋白的水平可达35~49%,与IPTG诱导水平相当。而且本发明在发酵过程中添加乳糖诱导后再补甘油作为碳源,既可大大提高生物量,又能减少代谢副产物乙酸的生成,还能避免由于发酵液中葡萄糖的存在而影响乳糖的诱导效果。可见,本发明不仅简便,发酵时间短,生产成本低,而且得到的产物中无毒害物质残留。

    载有药物的维生素B12衍生物自组装纳米微粒及制备方法与应用

    公开(公告)号:CN106581645B

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN201610992427.3

    申请日:2016-11-11

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开一种载有药物的维生素B12衍生物自组装纳米微粒及制备方法与应用。本发明将药物、苯丙氨酸二肽分别溶解于六氟异丙醇,得到溶液A和溶液B;将如式I所示的维生素B12衍生物溶解于六氟异丙醇,得到溶液C;将有机溶剂或其溶液与溶液A混匀,得到溶液D;将溶液B和溶液C混匀后加入到溶液D中,混匀,得到溶液E;将溶液E与水混匀,再加入PEG200混匀,得到溶液F;冷冻干燥,加入水重悬,得到载有药物的维生素B12衍生物自组装纳米微粒。该纳米微粒由于含有维生素B12,从而多个药物分子能通过主动运输的方式穿过肠粘膜进入门脉循环,保证给药剂量达到的治理效果。

    一种桃胶多糖降解产物PGP-2及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105669874B

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:CN201610072050.X

    申请日:2016-02-02

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明提供了一种桃胶多糖降解产物PGP‑2,所述PGP‑2由微杆菌A5接种至桃胶培养基上获得发酵液,分离纯化获得;所述微杆菌A5于2009年8月7日保存于中国典型培养物保藏中心,其保藏编号为CCTCC NO:M209174;所述分离纯化采用阴离子交换进行,洗脱为采用NaCl溶液进行梯度洗脱。本发明的提供的PGP‑2制备简单,并能够显著促进双歧杆菌的增长,抑制屎肠球菌的增长,且具备较强的对羟基自由基和DPPH˙自由基的清除能力,能够显著抑制Hela 细胞的生长及增殖,Galectin‑3介导的细胞凝集抑制实验表明,其能够显著抑制Galectin‑3介导的红细胞、Hela细胞以及MCF‑7细胞的聚集。

    桃胶分解酶生产菌株及其在制备桃胶多糖中的应用

    公开(公告)号:CN101701198B

    公开(公告)日:2012-06-06

    申请号:CN200910193340.X

    申请日:2009-10-27

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开一种桃胶分解酶生产菌株及其在制备桃胶多糖中的应用,该桃胶分解酶生产菌株属于微杆菌,名称为微杆菌A5,已于2009年8月7日保存于中国典型培养物保藏中心,其保藏编号为CCTCC NO:M209174。本发明的菌株可高效生产桃胶分解酶,将该分解酶用于原桃胶降解,即可得到富有经济价值的桃胶多糖。利用本发明的菌株,可采用酶法生产桃胶,其水解周期短,产品的相对分子质量分布较窄,无环境污染,容易控制。本发明提供一种新的、更环保、产品质量统一的生物法树胶生产工艺,利于社会的可持续性发展,同时也将促进我国农业栽培的废弃物深加工综合利用开发,具备很广阔的市场前景。

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