一种多肽及其在制备治疗或者预防肿瘤的药物中的用途

    公开(公告)号:CN117567568A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311572928.2

    申请日:2023-11-23

    Abstract: 本发明提供了一种多肽,其氨基酸序列如SEQ ID NO.1、SEQ ID NO.2、SEQ ID NO.3或者SEQ ID NO.6所示;或者含有如SEQ ID NO.3或者SEQ ID NO.6所示的功能氨基酸序列。本发明还提供了上述的多肽或其盐在制备治疗或者预防肿瘤的药物中的用途。本发明还提供了上述多肽或其盐在制备用于促进癌细胞对化疗敏感的药物中的用途。本发明还提供了上述的多肽或其盐和化疗药物联合使用在制备用于治疗肿瘤药物中的用途。本发明的多肽或多肽衍生物能够特异性地与USP25结合,抑制USP25与SHLD2的相互作用,并抑制DNA损伤修复,进而提高肿瘤细胞对化疗药物的敏感性。本发明的多肽和化疗药物的组合,在体内和体外显著促进了化疗介导的肿瘤细胞杀伤效果。

    一种利用秸秆高效制备磁性生物炭的方法与应用

    公开(公告)号:CN112938929B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202110178393.5

    申请日:2021-02-09

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明提供了一种利用秸秆高效制备磁性生物炭的方法与应用,属于有机废弃物资源化利用技术领域。本发明的具体制备步骤如下:首先通过水洗、烘干、粉碎以及筛分对秸秆进行预处理;然后将其与FeCl3·6H2O以一定的比例混合,经过球磨作用得到含铁秸秆基生物质;最后将其放入管式炉内,在850℃、氮气环境中煅烧2小时,得到磁性生物炭。将制备的磁性生物炭投加到污泥厌氧消化体系内能够有效地提高有机物降解率以及甲烷产率。本发明在简化制备工艺、减少原料投放以及原料成本的情况下,强化了基于导电材料促进的污泥厌氧消化产甲烷过程,实现了有机废弃物的高效能源化利用。

    一种基于电子传递的强化城市污泥厌氧消化产甲烷的方法

    公开(公告)号:CN112094012B

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202010809045.9

    申请日:2020-08-12

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于电子传递的强化城市污泥厌氧消化产甲烷的方法,该方法在厌氧消化系统中投加以零价铁为核、碳材料为包覆层的铁碳复合导电材料,提高厌氧体系的电子传递速率,从而促进污泥水解酸化过程和产甲烷过程,提高甲烷产量。与现有技术相比,本发明通过铁碳的复合增强了污泥厌氧体系中电活性微生物之间的电子传递速率;碳层可为微生物提供良好的附着点,同时作为零价铁的保护层有效地控制铁的溶出量以及降低铁的流失量,内核零价铁在提供电子以及提高复合材料导电性的同时,可富集铁还原型水解酸化细菌促进有机物降解。本发明具备低成本高收益、效果稳定的优点,提高厌氧消化过程中电子传递速率,提高甲烷产量。

    去泛素化酶USP25在制备诊断乳腺癌的生物标记物中的用途

    公开(公告)号:CN113930514A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111385134.6

    申请日:2021-11-22

    Abstract: 本发明提供了去泛素化酶USP25在制备诊断乳腺癌的生物标记物中的用途。本发明还提供了检测去泛素化酶USP25的试剂在诊断乳腺癌的试剂盒中的用途。本发明利用同源重组修复机制调控乳腺癌耐药的作用原理,鉴定了去泛素化酶USP25与同源重组修复途径相关,敲除USP25可以显著提高细胞同源重组修复能力,并且显著增强乳腺癌细胞对PARP抑制剂的抵抗能力。另外,IHC检测证明USP25在乳腺癌组织中高表达,并且数据库分析也进一步显示USP25和BRCA1同时低表达的乳腺癌病人,具有更好的HR修复能力,对化疗药物更耐受。因此,本发明发现了一个新的乳腺癌诊断和个性化治疗的分子标记物。

    基于电子传递耦合微生物电解池强化厌氧消化装置与方法

    公开(公告)号:CN112441660B

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202011184885.7

    申请日:2020-10-29

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于电子传递耦合微生物电解池强化厌氧消化装置与方法,以传统厌氧消化反应器为主体,构建外加微电压的微生物电解池,并通过固定化的导体材料优化系统电子传递,建立高效电子输出‑传递‑消耗的厌氧消化产甲烷通路。本发明突破了传统厌氧消化长周期、低甲烷产率的瓶颈问题,提高了厌氧消化的效率,促进了厌氧消化产甲烷过程的顺利进行,强化有机物降解的同时提高了产甲烷速率和甲烷在沼气中比例,具备很好的应用前景。

    一种提升污泥厌氧消化性能同步杀灭病原微生物的方法

    公开(公告)号:CN112876012A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110022832.3

    申请日:2021-01-08

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 戴晓虎 李磊 蔡辰

    Abstract: 本发明涉及环境保护与资源回收领域,具体涉及一种提升污泥厌氧消化性能同步杀灭病原微生物的方法。本发明利用高电化学电位完成对污泥中病原微生物的短时杀灭,同时优化厌氧系统的电子传递过程;然后调节到满足厌氧消化的适宜pH范围,有利于产甲烷菌的生长与代谢过程;最后通过低电化学电位来富集功能电活性微生物,强化有机物分解与甲烷生成,提升了污泥厌氧消化的性能,同时实现了对污泥中病原微生物的持续有效杀灭。

    基于电子传递耦合微生物电解池强化厌氧消化装置与方法

    公开(公告)号:CN112441660A

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN202011184885.7

    申请日:2020-10-29

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于电子传递耦合微生物电解池强化厌氧消化装置与方法,以传统厌氧消化反应器为主体,构建外加微电压的微生物电解池,并通过固定化的导体材料优化系统电子传递,建立高效电子输出‑传递‑消耗的厌氧消化产甲烷通路。本发明突破了传统厌氧消化长周期、低甲烷产率的瓶颈问题,提高了厌氧消化的效率,促进了厌氧消化产甲烷过程的顺利进行,强化有机物降解的同时提高了产甲烷速率和甲烷在沼气中比例,具备很好的应用前景。

    一种有机废弃物厌氧消化的方法

    公开(公告)号:CN111826403A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010505660.0

    申请日:2020-06-05

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 戴晓虎 李磊 蔡辰

    Abstract: 本发明涉及一种有机废弃物厌氧消化的方法,该方法为:将有机废弃物、接种物和富集高效微生物的催化剂加入到反应器中,进行搅拌反应,生产甲烷。催化剂以磁铁为基体,以四氧化三铁为表面吸附物,用于富集可高效厌氧转化有机废弃物的电活性微生物,使微生物快速与四氧化三铁结合在磁铁表面形成生物膜,加快厌氧消化产甲烷的速率,可提高厌氧消化系统的有机负荷和产甲烷量,减少反应周期。与现有技术相比,本发明的催化剂用于富集可高效厌氧转化有机废弃物的电活性微生物,使微生物快速与四氧化三铁结合在磁铁表面形成生物膜,加快厌氧消化产甲烷的速率,可提高厌氧消化系统的有机负荷和产甲烷量,减少反应周期。

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