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公开(公告)号:CN106749523A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611061692.6
申请日:2016-11-11
Applicant: 北京大学深圳研究生院
Abstract: 本发明提供了一种利用订书机多肽自组装形成纳米管的方法,包括一个合成‑Fmoc保护的侧链2位碳R手性的非天然氨基酸的步骤;采用固相合成多肽的方法将非天然氨基酸与树脂连接,然后继续接上3个氨基酸,再接上半胱氨酸,并将半胱氨酸的氨基端用乙酰基封闭,脱除半胱氨酸的巯基保护基,再经过分子内巯基‑烯反应获得侧链2位碳手性修饰的多肽化合物;将多肽从树脂上剪切下来,纯化、冻干,得到白色粉末状固体;将白色粉末状固体用超纯水分散,超声,得到自组装的多肽纳米管。本发明提供了一种新型的多肽自组装纳米管,该纳米管的显著特征是组成纳米管的基本单元是螺旋结构,该多肽螺旋是通过侧链精准的手性中心的调控实现的。
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公开(公告)号:CN109157504A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201810928328.8
申请日:2018-08-15
Applicant: 北京大学深圳研究生院
Abstract: 本发明提供了一种多肽水凝胶,其结构式如下所示: 其中,n=0-4,R1-R5可为H、F、Cl、Br或者I,R6可为Fmoc、Nap、Pyene、Boc、2-chloro-z或者Acetyl基团,H或者自由的氨基;R7为自由的羧基、酰胺基或者甲胺基。本发明提供了上述多肽水凝胶的制备方法,采用固相合成多肽的方法,先将非天然氨基酸依次和树脂连接,再通过剪切、纯化、冻干,得到白色粉末状固体;将白色粉末状固体分散、超声、加热到体系澄清、最后冷却得到自组装的多肽水凝胶。本发明的多肽水凝胶能有效地调控控制药物释放的动力学性能。
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公开(公告)号:CN106699841A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201710008388.3
申请日:2017-01-05
Applicant: 北京大学深圳研究生院
Abstract: 本发明提供了一种自组装的多肽纳米棒,其结构式为或者本发明还提供了上述纳米棒的制备方法,包括一个合成具有侧链芳香环取代基以及末端烯烃的非天然氨基酸的步骤;将上述氨基酸的羧基端连接非天然氨基酸后,继续接上2个氨基酸,再接上半胱氨酸,将上述的产物脱除半胱氨酸的巯基保护基,再经过分子内巯基‑烯反应获得侧链2位碳手性修饰的多肽化合物,该碳手性侧链偶联氨基酸的位置为i/i+3;将多肽从树脂上剪切下来得到白色粉末状固体;将白色粉末状固体用超纯水分散,超声,得到纳米棒。
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公开(公告)号:CN106632591B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201611170651.0
申请日:2016-12-16
Applicant: 北京大学深圳研究生院
Abstract: 本发明提供了一种二肽纳米水凝胶,其结构式如下所示:本发明还提供了上述二肽纳米水凝胶制备方法,包括一个合成具有侧链芳香环取代基以及末端烷烃的非天然氨基酸的步骤,然后采用固相合成多肽的方法,将一个氨基酸的羧基端连接非天然氨基酸后,将多肽从树脂上剪切下来,纯化、冻干,得到白色粉末状固体;将白色粉末状固体用超纯水分散,得到自组装的多肽水凝胶。本发明还提供了上述的二肽纳米水凝胶作为超级电容器电极材料的用途。通过测试其性能,发现采用本发明的二肽凝胶材料制造的超级电容能有效地改善电学性能,并且由于多肽的良好生物相容性。
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公开(公告)号:CN106749514A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710002115.8
申请日:2017-01-03
Applicant: 北京大学深圳研究生院
CPC classification number: Y02E60/13 , C07K5/06086 , B82Y30/00 , C07K5/06104 , H01G11/24 , H01G11/30
Abstract: 本发明提供了一种二肽纳米材料,其结构式为:或者本发明还提供了上述二肽纳米材料的化学方法,包括一个合成具有侧链芳香环取代基以及末端为烯烃结构的非天然氨基酸的步骤;利用固相合成法将上述的非天然氨基酸与树脂连接,然后再连接下一个天然氨基酸,所述的天然氨基酸为任意一种天然氨基酸,在所述的天然氨基酸的末端用Fmoc,Boc或者Ac封尾,或者为自由的氨基封尾,然后再将二肽分子从树脂上剪切下来,使用高效液相色谱仪分离纯化;将纯化的二肽溶液冻干,得到二肽纳米材料。本发明的二肽纳米材料分子可以作为超级电容器的电极材料。
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公开(公告)号:CN106749514B
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN201710002115.8
申请日:2017-01-03
Applicant: 北京大学深圳研究生院
Abstract: 本发明还提供了一种二肽纳米材料,其结构式为:或者本发明还提供了上述二肽纳米材料的化学方法,包括一个合成具有侧链芳香环取代基以及末端为烯烃结构的非天然氨基酸的步骤;利用固相合成法将上述的非天然氨基酸与树脂连接,然后再连接下一个天然氨基酸,所述的天然氨基酸为任意一种天然氨基酸,在所述的天然氨基酸的末端用Fmoc,Boc或者Ac封尾,或者为自由的氨基封尾,然后再将二肽分子从树脂上剪切下来,使用高效液相色谱仪分离纯化;将纯化的二肽溶液冻干,得到二肽纳米材料。本发明的二肽纳米材料分子可以作为超级电容器的电极材料。
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公开(公告)号:CN106699841B
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN201710008388.3
申请日:2017-01-05
Applicant: 北京大学深圳研究生院
Abstract: 本发明提供了一种自组装的多肽纳米棒,其结构式为或者本发明还提供了上述纳米棒的制备方法,包括一个合成具有侧链芳香环取代基以及末端烯烃的非天然氨基酸的步骤;将上述氨基酸的羧基端连接非天然氨基酸后,继续接上2个氨基酸,再接上半胱氨酸,将上述的产物脱除半胱氨酸的巯基保护基,再经过分子内巯基‑烯反应获得侧链2位碳手性修饰的多肽化合物,该碳手性侧链偶联氨基酸的位置为i/i+3;将多肽从树脂上剪切下来得到白色粉末状固体;将白色粉末状固体用超纯水分散,超声,得到纳米棒。
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公开(公告)号:CN106749523B
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201611061692.6
申请日:2016-11-11
Applicant: 北京大学深圳研究生院
Abstract: 本发明提供了一种利用订书机多肽自组装形成纳米管的方法,包括一个合成‑Fmoc保护的侧链2位碳R手性的非天然氨基酸的步骤;采用固相合成多肽的方法将非天然氨基酸与树脂连接,然后继续接上3个氨基酸,再接上半胱氨酸,并将半胱氨酸的氨基端用乙酰基封闭,脱除半胱氨酸的巯基保护基,再经过分子内巯基‑烯反应获得侧链2位碳手性修饰的多肽化合物;将多肽从树脂上剪切下来,纯化、冻干,得到白色粉末状固体;将白色粉末状固体用超纯水分散,超声,得到自组装的多肽纳米管。本发明提供了一种新型的多肽自组装纳米管,该纳米管的显著特征是组成纳米管的基本单元是螺旋结构,该多肽螺旋是通过侧链精准的手性中心的调控实现的。
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公开(公告)号:CN106632591A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611170651.0
申请日:2016-12-16
Applicant: 北京大学深圳研究生院
Abstract: 本发明提供了一种二肽纳米水凝胶,其结构式如下所示:本发明还提供了上述二肽纳米水凝胶制备方法,包括一个合成具有侧链芳香环取代基以及末端烷烃的非天然氨基酸的步骤,然后采用固相合成多肽的方法,将一个氨基酸的羧基端连接非天然氨基酸后,将多肽从树脂上剪切下来,纯化、冻干,得到白色粉末状固体;将白色粉末状固体用超纯水分散,得到自组装的多肽水凝胶。本发明还提供了上述的二肽纳米水凝胶作为超级电容器电极材料的用途。通过测试其性能,发现采用本发明的二肽凝胶材料制造的超级电容能有效地改善电学性能,并且由于多肽的良好生物相容性。
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