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公开(公告)号:CN116693692B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202310372127.5
申请日:2023-04-07
Applicant: 暨南大学 , 广州暨南大学医药生物技术研究开发中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种重组贻贝粘蛋白及其制备方法。所述rMfp151蛋白的氨基酸序列结构如下:来源于厚壳贻贝Mytilus coruscus的Mcfp‑5成熟肽两端融合紫贻贝Mytilus edulis Mefp‑1的天然肽段,并在C端加入六聚组氨酸标签。本发明将rMfp151、TYR和ORF438三个基因构建为双质粒表达系统,实现对羟化修饰后的co‑rMfp151蛋白的高表达。本发明的纯化方法可获得纯度达到90%以上的目的蛋白,可在室温下固化,完成对粘接物体的粘合。克服了天然贻贝粘蛋白提取得率低、成本高,重组贻贝粘蛋白表达量低、纯化困难且体外羟化率低导致粘性不佳的问题。
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公开(公告)号:CN110590939B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN201910891483.1
申请日:2019-09-20
Applicant: 广州暨南大学医药生物技术研究开发中心有限公司 , 肽源(广州)生物科技有限公司
IPC: C07K14/78 , C12N15/12 , C12N15/81 , C12N1/19 , A61K38/39 , A61K8/64 , A61P17/02 , A61P17/00 , A61Q19/00 , C12R1/84
Abstract: 本发明属于基因工程领域,更具体地公开了一种密码子优化的重组纤连蛋白基因,通过基因工程的方法在体外进行表达纯化。本发明提供的利用毕赤酵母作为表达宿主细胞,可以解决人工提取纤连蛋白量少并且生物活性低的技术缺陷。
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公开(公告)号:CN116693692A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310372127.5
申请日:2023-04-07
Applicant: 暨南大学 , 广州暨南大学医药生物技术研究开发中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种重组贻贝粘蛋白及其制备方法。所述rMfp151蛋白的氨基酸序列结构如下:来源于厚壳贻贝Mytilus coruscus的Mcfp‑5成熟肽两端融合紫贻贝Mytilus edulis Mefp‑1的天然肽段,并在C端加入六聚组氨酸标签。本发明将rMfp151、TYR和ORF438三个基因构建为双质粒表达系统,实现对羟化修饰后的co‑rMfp151蛋白的高表达。本发明的纯化方法可获得纯度达到90%以上的目的蛋白,可在室温下固化,完成对粘接物体的粘合。克服了天然贻贝粘蛋白提取得率低、成本高,重组贻贝粘蛋白表达量低、纯化困难且体外羟化率低导致粘性不佳的问题。
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公开(公告)号:CN115074307A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202110275603.2
申请日:2021-03-15
Applicant: 广州暨南大学医药生物技术研究开发中心有限公司
Abstract: 本发明提供一种将哺乳动物成纤维细胞重编程为类睾丸支持细胞(CiSCs)的方法,通过该方法获得的类睾丸支持细胞(CiSCs)及其应用。本发明的方法易于操作,且未引入外源性基因,有望开发为一种广泛应用的获取非睾丸来源支持细胞的方法,不仅为生殖系统疾病的基础研究和药物开发提供细胞模型和理论基础,还为睾丸支持细胞在再生医学领域的应用带来广泛前景。
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公开(公告)号:CN109528606B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN201811415186.1
申请日:2018-11-26
Applicant: 广州暨南大学医药生物技术研究开发中心有限公司 , 肽源(广州)生物科技有限公司
IPC: A61K8/9794 , A61K8/9789 , A61K8/9728 , A61K8/92 , A61K8/02 , A61Q19/00 , A61Q19/02 , A61Q19/08 , A61K36/8969 , A61P17/00 , A61P17/10 , A61P29/00 , A61P37/08
Abstract: 本发明公开了一种包含土瓜根的复方植物组合物的层状液晶化妆品及其制备方法。所述包含土瓜根的复方植物组合物具体包含土瓜根、辛夷、玉竹、茯苓、葡萄籽等经水煎提取所得植物提取物以及冬瓜籽油、白瓜籽油。本发明复方植物组合物具有抗炎、抗敏及调节角质形成细胞的正常代谢作用,包含该组合物的层状液晶结构化妆品极大地增加了产品的稳定性及保湿性,同时可延长复方植物提取物组合物等功效性成分的释放及作用时间,并带来优异的肤感。
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公开(公告)号:CN110478528B
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN201910748930.8
申请日:2019-08-14
Applicant: 暨南大学 , 广州暨南大学医药生物技术研究开发中心有限公司 , 广州市暨源生物科技有限公司
IPC: A61K38/18 , A61L27/20 , A61L27/22 , A61L27/24 , A61L27/38 , A61L27/54 , A61L27/56 , A61K9/16 , A61K38/19 , A61K38/39 , A61K47/36 , A61P19/08
Abstract: 本发明提供一种新型的促组织修复材料的制备方法及其应用,特别是可用于骨缺损和修复治疗,属于组织工程和再生医学领域。复合支架采用的是TGF‑β3‑壳聚糖‑骨胶原蛋白微球、含生物活性类人胶原蛋白的壳聚糖海绵混合冻干制备的复合支架。该复合支架具有生物相容性好,能促进损伤组织周围细胞增殖、粘附和募集体内的干细胞,适应于细胞生长及成骨分化等特点。同时本发明中,牙周膜干细胞与支架材料能够紧密结合,有助于细胞在支架材料中的良好生长,使其具有更强的成骨分化能力,能够更好地应用于骨缺损的治疗。在骨组织工程和再生医学领域,尤其是骨缺损治疗和修复等方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112500475A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011612816.1
申请日:2020-12-30
Applicant: 广州暨南大学医药生物技术研究开发中心有限公司 , 广州肽能基因生物工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种类人乳铁蛋白肽,其分子结构为人乳铁蛋白N端α‑螺旋区14‑31残基的可溶性多肽Lfcin结构类似物,保留有与Lfcin相同的折叠结构,所述类人乳铁蛋白肽为具有不大于35个氨基酸长度的多肽,其氨基酸序列包括含有(1)或(2)的氨基酸序列。类乳铁蛋白肽与来源于人乳铁蛋白N‑末端α‑螺旋区或牛乳铁蛋白N‑末端α‑螺旋区结构类似,通过结构模拟设计系列类似结构物,利用基因工程获取多肽产物,测试合成的多肽产物在较低浓度范围内对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、假单胞菌和痤疮丙酸杆菌等病原菌具有显著抑制活性,但不影响乳酸杆菌等益生菌的正常生长,对皮肤微生态具有调节作用。可应用于大健康,如化妆品和食品等领域。
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公开(公告)号:CN112321723A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011292891.4
申请日:2020-11-18
Applicant: 广州暨南大学医药生物技术研究开发中心有限公司
Abstract: 本发明属于基因工程领域,更具体地公开了一种抗皮肤光老化多肽FCC,通过基因工程重组表达技术进行表达纯化和规模化制备。本发明提供的多肽类产物FCC,其具有抗皮肤光老化的性能,并且有影响细胞粘附、修复受损皮肤细胞的能力,在护肤品、化妆品和细胞培养基质中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN107397747B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201710673120.1
申请日:2017-08-08
Applicant: 暨南大学 , 广州暨南大学医药生物技术研究开发中心有限公司
Abstract: 本发明以17β‑羟类固醇脱氢酶3型(17β‑HSD3)为靶点筛选出能够治疗前列腺癌的姜黄素衍生物。17β‑HSD3是睾酮生物合成的关键酶,目前在小分子抑制剂治疗前列腺癌的研究中是一个有吸引力的分子靶点。合成了12个姜黄素类似物,通过LC540/17β‑HSD3细胞模型分析它们对17β‑HSD3的抑制活性。最有效的类似物为下述式(1)所示,其中R1表示氯原子,R2表示氢原子。本发明提供式(1)所示的姜黄素类似物在制备用于抗前列腺癌治疗的药物中的用途。
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公开(公告)号:CN110478528A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910748930.8
申请日:2019-08-14
Applicant: 暨南大学 , 广州暨南大学医药生物技术研究开发中心 , 广州市暨源生物科技有限公司
IPC: A61L27/20 , A61L27/22 , A61L27/24 , A61L27/38 , A61L27/54 , A61L27/56 , A61K9/16 , A61K38/18 , A61K38/19 , A61K38/39 , A61K47/36 , A61P19/08
Abstract: 本发明提供一种新型的促组织修复材料的制备方法及其应用,特别是可用于骨缺损和修复治疗,属于组织工程和再生医学领域。复合支架采用的是TGF-β3-壳聚糖-骨胶原蛋白微球、含生物活性类人胶原蛋白的壳聚糖海绵混合冻干制备的复合支架。该复合支架具有生物相容性好,能促进损伤组织周围细胞增殖、粘附和募集体内的干细胞,适应于细胞生长及成骨分化等特点。同时本发明中,牙周膜干细胞与支架材料能够紧密结合,有助于细胞在支架材料中的良好生长,使其具有更强的成骨分化能力,能够更好地应用于骨缺损的治疗。在骨组织工程和再生医学领域,尤其是骨缺损治疗和修复等方面具有广阔的应用前景。
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