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公开(公告)号:CN116375612B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202310362539.0
申请日:2023-04-06
Applicant: 吉林医药学院
IPC: C07C309/44 , C07C303/32 , C07C303/44 , G01N33/68 , G01N21/80
Abstract: 本发明提供了一种3,4,5,6‑四卤酚磺酞碱金属盐及其制备方法和应用,属于3,4,5,6‑四卤酚磺酞成盐技术领域。本发明所述的四卤酚磺酞碱金属盐是四卤酚磺酞锂盐、四卤酚磺酞钠盐和四卤酚磺酞钾盐;所述的四卤酚磺酞碱金属盐制备方法为:将四卤酚磺酞与碱金属盐在非质子溶剂中进行成盐反应,结晶,制得粗品,然后在非质子溶剂中重结晶,制得四卤酚磺酞碱金属盐纯品。本发明提供的一种四卤酚磺酞碱金属盐的制备方法,克服了现有四卤酚磺酞水溶性差的问题,并且制备工艺方法简单,条件温和,产物纯度高,收率高,成本低,可以大批量生产,有益于在酸碱指示剂和白蛋白诊断试剂中进一步应用。
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公开(公告)号:CN111234194B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202010082044.9
申请日:2020-02-07
Applicant: 吉林医药学院
IPC: C08G63/85 , C08G63/87 , C08G63/82 , C08G63/183
Abstract: 本发明公开了一种液相钛系复合催化剂、制备方法及其在制备聚酯化合物方面的应用,属于钛系催化剂制备技术领域,按质量和为100%计算,由2‑10%钛化合物、0.5‑2%钌化合物、5‑25%聚醚多元醇类化合物、2.5‑13%乙二醇及50‑90%乙醇混合而成。在聚酯聚合过程中,催化剂的添加量以钛化合物计,为羧酸类单体质量的千分之一至千分之五。本发明所制备的液相复合催化剂,主要由钛化合物、钌化合物、聚醚多元醇类化合物、乙二醇及乙醇混合在一起形成的一种复合物,与现有的聚酯催化剂相比,具有催化速率快,活性高,残留的端羧基含量低,产品色相好等优点。
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公开(公告)号:CN116375613A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310362554.5
申请日:2023-04-06
Applicant: 吉林医药学院
IPC: C07C309/44 , C07C303/32 , C07C303/44 , G01N33/68 , A61K8/46 , A61Q5/10
Abstract: 本发明提供了一种四溴酚蓝碱金属盐及其制备方法和应用,属于四溴酚蓝成盐技术领域。本发明所述的四溴酚蓝碱金属盐是四溴酚蓝锂盐、四溴酚蓝钠盐和四溴酚蓝钾盐;所述的四溴酚蓝碱金属盐制备方法为:将四溴酚蓝与碱金属盐在非质子溶剂中进行成盐反应,结晶,制得粗品,然后在非质子溶剂中重结晶,制得四溴酚蓝碱金属盐纯品。本发明提供的一种四溴酚蓝碱金属盐的制备方法,克服了现有四溴酚蓝水溶性差的问题,并且制备工艺方法简单,条件温和,产品纯度高,收率高,成本低,可以大批量生产,有益于在白蛋白诊断试剂和染发剂中进一步应用。
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公开(公告)号:CN116375612A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310362539.0
申请日:2023-04-06
Applicant: 吉林医药学院
IPC: C07C309/44 , C07C303/32 , C07C303/44 , G01N33/68 , G01N21/80
Abstract: 本发明提供了一种3,4,5,6‑四卤酚磺酞碱金属盐及其制备方法和应用,属于3,4,5,6‑四卤酚磺酞成盐技术领域。本发明所述的四卤酚磺酞碱金属盐是四卤酚磺酞锂盐、四卤酚磺酞钠盐和四卤酚磺酞钾盐;所述的四卤酚磺酞碱金属盐制备方法为:将四卤酚磺酞与碱金属盐在非质子溶剂中进行成盐反应,结晶,制得粗品,然后在非质子溶剂中重结晶,制得四卤酚磺酞碱金属盐纯品。本发明提供的一种四卤酚磺酞碱金属盐的制备方法,克服了现有四卤酚磺酞水溶性差的问题,并且制备工艺方法简单,条件温和,产物纯度高,收率高,成本低,可以大批量生产,有益于在酸碱指示剂和白蛋白诊断试剂中进一步应用。
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公开(公告)号:CN114831966A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210364535.1
申请日:2022-04-08
Applicant: 吉林医药学院
Abstract: 一种无毒副作用的光热转换纳米复合材料及其制备方法和应用,涉及生物医药领域。该光热转换纳米复合材料包括:聚多巴胺纳米粒子3‑13%(w/v)、抗癌药物2‑5%(w/w)、左旋聚乳酸和聚己内脂;左旋聚乳酸与聚己内脂的质量比为1:3‑4:1。先将左旋聚乳酸和聚己内脂混合制备成可降解聚合物胶体,再将三维光热纳米粒子聚多巴胺和抗癌药物嵌入此可降解聚合物胶体中,采用高压静电纺丝法制备成纳米纤维膜,经处理去除毒性有机溶剂后得到光热转换纳米复合材料,该光热转换纳米复合材料无毒副作用、光热疗效显著、生物相容性好、纳米粒子分布均匀、韧性好,能对肿瘤组织产生显著的热效应,能够有效杀死癌细胞。
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公开(公告)号:CN114831966B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202210364535.1
申请日:2022-04-08
Applicant: 吉林医药学院
Abstract: 一种无毒副作用的光热转换纳米复合材料及其制备方法和应用,涉及生物医药领域。该光热转换纳米复合材料包括:聚多巴胺纳米粒子3‑13%(w/v)、抗癌药物2‑5%(w/w)、左旋聚乳酸和聚己内脂;左旋聚乳酸与聚己内脂的质量比为1:3‑4:1。先将左旋聚乳酸和聚己内脂混合制备成可降解聚合物胶体,再将三维光热纳米粒子聚多巴胺和抗癌药物嵌入此可降解聚合物胶体中,采用高压静电纺丝法制备成纳米纤维膜,经处理去除毒性有机溶剂后得到光热转换纳米复合材料,该光热转换纳米复合材料无毒副作用、光热疗效显著、生物相容性好、纳米粒子分布均匀、韧性好,能对肿瘤组织产生显著的热效应,能够有效杀死癌细胞。
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公开(公告)号:CN117756777A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311737426.0
申请日:2023-12-15
Applicant: 吉林医药学院
IPC: C07D327/04 , A61K8/49 , A61Q5/10
Abstract: 本发明提供了一种3,3’,5,5’‑四氯‑3,4,5,6‑四卤酚磺酞的制备方法及其应用,属于化学合成技术领域。本发明的制备方法首先将2,6‑二氯苯酚在熔融状态下与四卤‑2‑磺苯甲酸酐经路易斯酸催化脱水反应,然后与强酸进行解络反应,制得粗品,再对粗品进行碱提酸沉纯化,最后分别在醇水溶液、氯代烷中进行重结晶,得到纯品。本发明的制备方法操作简单,原料易得,收率高、纯度高,成本低,可以大批量生产。
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公开(公告)号:CN112326750A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011228939.5
申请日:2020-11-06
Applicant: 吉林医药学院
IPC: G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/327 , B01L3/00
Abstract: 本发明涉及一种基于微流控方法的甲型流感病毒检测装置及检测方法,装置包括由PET板和印在其上三电极系统组成的一次性生物电化学传感器和与其粘合的微流控检测卡,微流控检测卡由传感器、底板、刺凸、微流控板、试剂袋、盖板以及顶板组成,刺凸放置在底板上,刺凸另一侧粘合试剂袋,微流控板固定在底板上,顶板覆盖在微流控板上,盖板黏贴在试剂袋上。检测方法包括生物电化学传感器和微流控检测卡制作以及样品检测。本发明检测装置能成功对抗原实现精准检测,检测过程采用微流控方法,有效避免人为检测误差,采用免疫学方法,特异性强,采用电化学检测方法,敏感性高,阳性检出率达95%,检测速度快,检测过程小于15分钟。
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公开(公告)号:CN112326750B
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202011228939.5
申请日:2020-11-06
Applicant: 吉林医药学院
IPC: G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/327 , B01L3/00
Abstract: 本发明涉及一种基于微流控方法的甲型流感病毒检测装置及检测方法,装置包括由PET板和印在其上三电极系统组成的一次性生物电化学传感器和与其粘合的微流控检测卡,微流控检测卡由传感器、底板、刺凸、微流控板、试剂袋、盖板以及顶板组成,刺凸放置在底板上,刺凸另一侧粘合试剂袋,微流控板固定在底板上,顶板覆盖在微流控板上,盖板黏贴在试剂袋上。检测方法包括生物电化学传感器和微流控检测卡制作以及样品检测。本发明检测装置能成功对抗原实现精准检测,检测过程采用微流控方法,有效避免人为检测误差,采用免疫学方法,特异性强,采用电化学检测方法,敏感性高,阳性检出率达95%,检测速度快,检测过程小于15分钟。
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公开(公告)号:CN111234194A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010082044.9
申请日:2020-02-07
Applicant: 吉林医药学院
IPC: C08G63/85 , C08G63/87 , C08G63/82 , C08G63/183
Abstract: 本发明公开了一种液相钛系复合催化剂、制备方法及其在制备聚酯化合物方面的应用,属于钛系催化剂制备技术领域,按质量和为100%计算,由2-10%钛化合物、0.5-2%钌化合物、5-25%聚醚多元醇类化合物、2.5-13%乙二醇及50-90%乙醇混合而成。在聚酯聚合过程中,催化剂的添加量以钛化合物计,为羧酸类单体质量的千分之一至千分之五。本发明所制备的液相复合催化剂,主要由钛化合物、钌化合物、聚醚多元醇类化合物、乙二醇及乙醇混合在一起形成的一种复合物,与现有的聚酯催化剂相比,具有催化速率快,活性高,残留的端羧基含量低,产品色相好等优点。
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