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公开(公告)号:CN119799112A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411549266.1
申请日:2024-10-31
Applicant: 南京大学
IPC: C09D151/00 , C09D5/16 , C09D5/14 , C08F261/04 , C08F220/56 , C08F2/48
Abstract: 本发明公开了一种新型海洋防污水凝胶涂层材料,包括防污凝胶单体、硬度改性剂、引发剂和水;所述防污凝胶单体为丙烯酰胺系列衍生化合物或聚乙二醇衍生物;所述硬度改性剂为能够提供氢键供体或受体的高聚物;所述引发剂为能够引发双键的自由基聚合的有机引发剂。本发明的涂层材料通过硅氧烷化合物与需要防污的工程底面共价结合。所提供海洋防污水凝胶涂层材料制备的涂层具备出色的防污效果,同时具有优异的物理性能和粘附强度,能确保防污涂层的稳定性和持久性。并且由于材料自身的环境友好性,本发明具有更广泛的适用范围,为海洋领域工程防污需求提供了有力支持。
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公开(公告)号:CN111154119B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202010030619.2
申请日:2020-01-13
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于光裂解蛋白机械性能可调控的水凝胶及其制备方法和应用,本发明的一种基于光裂解蛋白机械性能可调控的水凝胶的制备方法,包括如下步骤:(1)对原有的野生型光可裂解蛋白序列进行位点突变以及序列添加,保证蛋白能够正常折叠及表达的同时使其具有在光照前后能够具有不同交联位点的能力;(2)其次在制胶配比上,通过控制多臂亲水高分子与蛋白交联官能团的摩尔比例来控制胶连点数量;最后机械性能宏观调控上,通过光照强度及时间的控制来调控整个水凝胶模量的变化程度,制得基于光裂解蛋白机械性能可调控的水凝胶。本发明能够在时间和空间上按照需求调控水凝胶的机械性能;无细胞毒害性。
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公开(公告)号:CN113563681A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110804358.X
申请日:2021-07-16
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种可降解湿态粘附水凝胶材料及其制备方法和应用,本发明中基于亲水高分子聚合物和海藻酸多巴醌高分子的可降解湿态粘附水凝胶材料可以应用于有液体存在情形下的有机组织粘附,实现伤口粘合,快速止血,促进伤口愈合以及实现监测器件体内和体外固定。本发明中的可降解湿态粘附水凝胶材料在体内或者体外环境中均可降解,并且在蛋白酶存在情况下降解速率提升。
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公开(公告)号:CN108721609A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201711153245.8
申请日:2017-11-17
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明属于生物医药领域,具体涉及卵磷脂-胆固醇酰基转移酶(LCAT)在制备治疗和/或预防肝性骨病的药物或保健品中的用途。经细胞及动物实验证实,LCAT能够实现胆固醇从骨细胞到肝细胞的逆转运,从而缓解骨质疏松,同时还能缓解慢性肝硬化过程中骨骼系统异常,增加骨密度,为目前在治疗慢性肝性骨病提供了一个全新的选择和思路,具有潜在的临床应用前景。
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公开(公告)号:CN119331182A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411501595.9
申请日:2024-10-25
Applicant: 南京大学
IPC: C08F289/00 , C08F220/56 , A61K9/06 , A61K47/32 , A61L31/04 , A61L31/14 , A61L27/16 , A61L27/52
Abstract: 本发明公开了一种基于机械互锁原理构建的水凝胶及其制备方法和应用,水凝胶由柔性高分子主链和刚性短侧链组成;其中以柔性高分子主链缠绕为主体,在柔性高分子链中添加刚性短侧链作为机械互锁构成单元。本发明中基于机械互锁结构的超强、超韧、抗裂纹生长水凝胶材料可以应用于软体机器人,人造皮肤,柔性电子器件,人造肌腱,软骨修复和再生。本发明中的刚性多肽,其单端通过连接丙烯酸用以提供参与共聚的不饱和碳碳双键。
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公开(公告)号:CN116217837A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211219403.6
申请日:2022-09-30
Applicant: 南京大学
IPC: C08F289/00 , C08F283/06 , C08F220/56 , C08J3/075 , C08L51/00 , C08L51/08 , A61L27/18 , A61L27/22 , A61L27/50 , A61L27/52
Abstract: 本发明公开了一种超强、超韧、快速回复和抗疲劳水凝胶材料及其制备方法和应用,本发明中基于自组装多肽弦纤维和多臂亲水高分子的超强、超韧、快速回复和抗疲劳水凝胶材料可以应用于软体机器人,人造皮肤,柔性电子器件,人造肌腱,软骨修复和再生。本发明中的自组装多肽弦纤维,为侧边带有隐藏长度,并且离子配位结合进行强度增益的自组装多肽纤维。
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公开(公告)号:CN115895164A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211219402.1
申请日:2022-09-30
Applicant: 南京大学
IPC: C08L51/08 , C08L71/02 , C08F283/06 , C08F220/06 , C08F2/48 , C08J3/075 , A61K9/06 , A61K47/26 , A61K47/32 , A61P3/04
Abstract: 本发明公开了一种快速溶胀、酶催化降解水凝胶及其制备方法和应用,本发明中基于由蔗糖分子连接的多臂亲水高分子交联的水凝胶溶胀速率快,溶胀率高,并且在蔗糖酶存在环境中降解速率快,可以广泛用于制备在酶响应生物降解的水凝胶载体和促减肥产品。
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公开(公告)号:CN113563681B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202110804358.X
申请日:2021-07-16
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种可降解湿态粘附水凝胶材料及其制备方法和应用,本发明中基于亲水高分子聚合物和海藻酸多巴醌高分子的可降解湿态粘附水凝胶材料可以应用于有液体存在情形下的有机组织粘附,实现伤口粘合,快速止血,促进伤口愈合以及实现监测器件体内和体外固定。本发明中的可降解湿态粘附水凝胶材料在体内或者体外环境中均可降解,并且在蛋白酶存在情况下降解速率提升。
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公开(公告)号:CN108721308A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201711085577.7
申请日:2017-11-07
Applicant: 南京大学
IPC: A61K31/7034 , A61P1/16
CPC classification number: A61K31/7034
Abstract: 本发明公开了叠氮化根皮苷(4-Az)作为甲羟戊酸途径中关键分支酶GGPPS抑制剂的用途,尤其在制备治疗非酒精性脂肪肝药物中的用途。本发明通过系列实验,证明4-Az可造成GGPPS蛋白质发生泛素化-蛋白酶体通路依赖的降解,对GGPPS蛋白质表达具有抑制作用,可以作为GGPPS蛋白质表达的抑制剂。更具体地,本发明的叠氮根皮苷素能降低肝脏的脂质堆积和脂肪变性,并可以降低血液中谷丙转氨酶和谷草转氨酶的水平,具有保护肝功能的活性,可以用于制备治疗非酒精性脂肪肝的药物。
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