-
公开(公告)号:CN113896779A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111121758.7
申请日:2021-09-24
Applicant: 中国海洋大学 , 青岛德润科生物科技有限公司
IPC: C07K14/435 , A61L26/00
Abstract: 本发明提供了一种抗菌肽Me l‑d1、所得水凝胶及其应用,属于生物肽技术领域。本发明提供的抗菌肽Me l‑d1,具有如SEQ I D NO.1所示氨基酸序列。本发明提供的抗菌肽具有良好的抗菌活性以及低细胞毒性和低溶血活性,基于该抗菌肽进一步获得了水凝胶,不但有效提到了水凝胶的机械性能,还赋予了生物材料良好的药物滞留和缓释能力,使其具有良好的生物相容性和加速伤口愈合和组织再生的能力,可有效应用于革兰氏阴性菌引起的医学伤口感染中。
-
公开(公告)号:CN114982746A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210767265.9
申请日:2022-07-01
Applicant: 中国海洋大学
IPC: A01N25/02 , A01N59/16 , A01P1/00 , C07C213/00 , C07C215/40 , C07C227/18 , C07C229/08
Abstract: 本发明涉及一种基于食源性离子液体合成金纳米花抗菌剂的制备方法,该基于食源性离子液体合成金纳米花抗菌剂的制备方法,包括如下步骤:S1:制备胆碱丙氨酸离子液体备用;S2:向1.9‑2.0ml的超纯水中加入0.4mlCTAB(100mM)和0.1mlHAuCl4(10mM),搅拌混合至溶液变澄清;S3:向S2所得混合溶液中快速注入50‑200μl的胆碱丙氨酸离子液体(1M),搅拌混合一段时间后,向其中快速注入0.07‑0.2ml抗坏血酸(100mM),并继续搅拌混合一段时间后,停止搅拌并进行水浴处理,水浴温度29‑32℃,水浴时间至少1.5h;S4:将水浴处理后的溶液于4800‑5500rpm下进行离心,离心后的颗粒分散在CTAB(1‑100mM)溶液中既得金纳米花抗菌剂,能够有效破坏细菌生物膜并引起氧化应激反应,对食品中的致病菌具有高效抑制作用。
-
公开(公告)号:CN113896779B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202111121758.7
申请日:2021-09-24
Applicant: 中国海洋大学 , 青岛德润科生物科技有限公司
IPC: C07K14/435 , A61L26/00
Abstract: 本发明提供了一种抗菌肽Me l‑d1、所得水凝胶及其应用,属于生物肽技术领域。本发明提供的抗菌肽Me l‑d1,具有如SEQ I D NO.1所示氨基酸序列。本发明提供的抗菌肽具有良好的抗菌活性以及低细胞毒性和低溶血活性,基于该抗菌肽进一步获得了水凝胶,不但有效提到了水凝胶的机械性能,还赋予了生物材料良好的药物滞留和缓释能力,使其具有良好的生物相容性和加速伤口愈合和组织再生的能力,可有效应用于革兰氏阴性菌引起的医学伤口感染中。
-
公开(公告)号:CN116870170A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310916834.6
申请日:2023-07-25
Applicant: 中国海洋大学
IPC: A61K47/42 , A23L29/10 , A23L33/10 , A61K47/36 , A61K8/64 , A61K8/73 , A61K31/122 , A61K8/35 , A61K8/06 , A61K9/107 , A61Q19/08 , A61P39/06
Abstract: 本发明提供了一种纳米颗粒乳化剂、制备方法以及虾青素皮克林乳液,属于活性物质制剂技术领域。本发明在高速搅拌条件下将玉米醇溶蛋白缓慢滴加到透明质酸乙醇溶液中,持续搅拌并超声使其全部溶解,采用反溶剂共沉淀的方法,得到玉米醇溶蛋白‑透明质酸复合纳米颗粒乳化剂。将玉米醇溶蛋白‑透明质酸复合纳米颗粒乳化剂与虾青素油溶液混合,剪切制备得到虾青素皮克林乳液,本发明制备的虾青素皮克林乳液具有很好的凝胶性能,稳定性好、自由清除率高。
-
公开(公告)号:CN114982746B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202210767265.9
申请日:2022-07-01
Applicant: 中国海洋大学
IPC: A01N25/02 , A01N59/16 , A01P1/00 , C07C213/00 , C07C215/40 , C07C227/18 , C07C229/08
Abstract: 本发明涉及一种基于食源性离子液体合成金纳米花抗菌剂的制备方法,该基于食源性离子液体合成金纳米花抗菌剂的制备方法,包括如下步骤:S1:制备胆碱丙氨酸离子液体备用;S2:向1.9‑2.0ml的超纯水中加入0.4mlCTAB(100mM)和0.1mlHAuCl4(10mM),搅拌混合至溶液变澄清;S3:向S2所得混合溶液中快速注入50‑200μl的胆碱丙氨酸离子液体(1M),搅拌混合一段时间后,向其中快速注入0.07‑0.2ml抗坏血酸(100mM),并继续搅拌混合一段时间后,停止搅拌并进行水浴处理,水浴温度29‑32℃,水浴时间至少1.5h;S4:将水浴处理后的溶液于4800‑5500rpm下进行离心,离心后的颗粒分散在CTAB(1‑100mM)溶液中既得金纳米花抗菌剂,能够有效破坏细菌生物膜并引起氧化应激反应,对食品中的致病菌具有高效抑制作用。
-
-
-
-