-
公开(公告)号:CN119112908A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202410930105.0
申请日:2024-07-11
Applicant: 同济大学
IPC: A61K31/575 , A61P25/00 , A61P25/08 , A61P25/24 , A61P25/28 , A61P25/16 , A61P25/18 , A61P25/14 , A61P25/30
Abstract: 本发明属于医药技术领域,具体涉及一种甾体化合物的应用和药物组合物。该甾体化合物能够显著抑制原代大脑皮层神经元的兴奋性,有效解除癫痫诱发剂4‑氨基吡啶(4‑AP)对神经元的刺激,有望成为治疗神经元损伤及相关神经系统疾病的重要候选药物。
-
公开(公告)号:CN116622190A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310708668.0
申请日:2023-06-15
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种有机磷‑氮类阻燃剂@埃洛石纳米管杂化物/环氧树脂复合材料及其制备方法和应用,其中复合材料包括以下重量百分比计的各组分:有机磷‑氮类阻燃剂@埃洛石纳米管杂化物0.5%~10%;固化剂18%~22%;双酚A型环氧树脂68%~81.5%。与现有技术相比,本发明利用有机磷‑氮类阻燃剂与埃洛石纳米管之间的协同作用,获得兼具高力学性能和高阻燃性能的环氧树脂复合材料;本发明原料来源丰富、工艺简单、产率高、复合阻燃剂的添加量低,制备的环氧树脂/有机磷‑氮类阻燃剂@埃洛石纳米管杂化物复合材料不仅阻燃性能优异,而且机械性能优异,可应用在先进装备、汽车、电子电器等工业化领域。
-
公开(公告)号:CN109370595B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201811134380.2
申请日:2018-09-27
Applicant: 同济大学
IPC: C09K17/06 , B09C1/08 , C09K101/00 , C09K109/00
Abstract: 本发明涉及农林生物质直燃发电厂底灰用于稻田土壤中镉污染原位钝化的方法。本发明使用农林生物质直燃发电厂底灰、动物炭和膨润土所构成的复合材料作为修复剂,进行稻田土壤中镉污染的原位钝化。与单独使用生物质灰渣相比,复配动物炭后,材料的镉固定能力得到显著提升。将此修复剂应用于镉污染土地的修复,效果显著。修复剂对溶液中镉的最大吸附量为34.8mg/g;施加5kg/m2及以上的修复剂于原位镉污染土壤后,土壤镉钝化效果明显,土壤中有效态镉含量明显降低。一次性投加修复剂后,同一自然年度内,早稻稻米中镉含量降幅超过60%,晚稻稻米镉降幅达到57~73%。施加修复剂的地块与空白对照组相比,土壤有效硅含量得到显著提升,水稻株高有所增长。
-
公开(公告)号:CN111122634A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911356199.0
申请日:2019-12-25
Applicant: 同济大学
IPC: G01N23/2251 , G01N23/2202 , G01N21/65
Abstract: 本发明属于纳米塑料鉴定领域,公开了基于扫描电镜-拉曼技术鉴定水溶液中纳米塑料颗粒的方法,通过扫描电子显微镜和含白光共聚焦显微拉曼光谱联用仪参数设定和优化实现纳米塑料颗粒的靶向识别和原位鉴定,包括:待检测水溶液依次经10μm和1μm的聚醚砜滤膜分级过滤后室温下均匀滴于干净硅片上,自然风干后置于扫描电子显微镜真空腔内的样品台上,设置相应的测试参数得到扫描电镜图像,再将检测样品自动传递至拉曼光谱下并保持同一位置,设置合适的测试参数得到拉曼图像,进行图像分析和判断。同传统检测方法相比,本发明可以在确保纳米塑料样品不被破坏的前提下,获取溶液中纳米颗粒形貌,同时鉴定出纳米颗粒是否含有塑料成分。
-
公开(公告)号:CN111122633A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911356196.7
申请日:2019-12-25
Applicant: 同济大学
IPC: G01N23/2251 , G01N21/65
Abstract: 本发明属于纳米塑料鉴定领域,公开了基于扫描电镜-拉曼技术原位鉴定固体表面纳米塑料颗粒的方法,在确保纳米塑料有机结构不被损坏的前提下,通过扫描电子显微镜和含白光共聚焦显微拉曼光谱联用仪进行参数设定和测试,包括对待检测固体样品表面低电压电子束条件下采用扫描电子显微镜靶向识别其存在的纳米颗粒;和共聚焦显微拉曼光谱原位鉴定上述识别的纳米颗粒是否为纳米塑料的步骤,最小鉴定尺寸为360nm,并实时鉴定出纳米颗粒是否含有塑料成分。本发明可以实现对单个纳米级颗粒化学成分的原位鉴定,同时确保纳米颗粒的塑性结构不被电子束损坏。
-
公开(公告)号:CN1827765A
公开(公告)日:2006-09-06
申请号:CN200610023535.6
申请日:2006-01-23
Applicant: 同济大学
Abstract: 一种能降解氯酚的厌氧菌的筛选方法,即一种涉及培养、筛选具有生物降解氯酚功能的厌氧菌的方法,利用厌氧手套箱以及多种改进的新型培养基培养筛选出一株具有高效降解氯酚和耐酸特征的厌氧菌,其工艺如下:A.厌氧颗粒污泥的筛选;B.细菌分离和纯化;C.降解氯酚的厌氧菌的初筛;D.降解氯酚的厌氧菌的复筛:采用固体-液体培养基交替培养方法进行分离和纯化,直到从细胞形态鉴定确认为单一菌体为止。本发明操作简便,具有重大的理论意义和经济价值。为氯酚废水的厌氧生物处理工程应用提供理论依据和指导。可广泛适用于氯酚类降解菌的分离、筛选和培养,为研究氯酚降解规律以及功能菌及其之间相互作用提供培养筛选良好的菌种的方法。
-
公开(公告)号:CN116966189A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310925975.4
申请日:2023-07-26
Applicant: 北京大学宁波海洋药物研究院 , 同济大学
Abstract: 本发明属于医药技术领域,具体涉及一类甾体化合物在制备免疫调节剂中的应用及药物筛选方法。本发明提出如式I所示的甾体化合物在制备免疫调节剂中的应用,免疫调节剂为通过抑制PD‑L1表达以激活T细胞免疫作用的免疫激活剂。本发明提出的应用通过抑制PD‑L1的表达调节T细胞的免疫调节活性,进而用于制备治疗与T细胞免疫调节有关疾病的药物应用中。#imgabs0#
-
公开(公告)号:CN118878603A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410937579.8
申请日:2024-07-12
Applicant: 同济大学
IPC: C07H19/06 , C07H19/16 , C07H1/00 , A61P25/08 , A61P25/24 , A61P25/28 , A61P25/14 , A61P25/18 , A61P25/30 , A61P25/16 , A61P25/04 , A61K31/7072 , A61K31/708
Abstract: 本发明属于医药技术领域,具体涉及一种核苷类化合物的应用和药物组合物。该核苷类化合物能够显著抑制原代大脑皮层神经元的兴奋性,有效解除癫痫诱发剂4‑氨基吡啶(4‑AP)对神经元的刺激,有望成为治疗神经元损伤及相关神经系统疾病的重要候选药物。
-
公开(公告)号:CN118108690A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202311683519.X
申请日:2023-12-09
Applicant: 同济大学
IPC: C07D307/92 , A61K31/365 , A61P9/00 , A61P9/10 , A61P25/00 , A61P1/00 , A61P1/16 , A61P29/00 , A61P25/28 , A61P25/16 , A61P21/00 , A61P11/00 , A61P13/12 , A61P1/04
Abstract: 本发明公开了一种海洋来源的化合物Cpd‑8及其在制备抗TNF诱导的细胞死亡的药物中的应用。本发明通过筛选课题组海洋来源的海绵共附生真菌的提取物库,获得了一种全新结构的小分子抑制剂能够抗TNF诱导的细胞死亡,具体为海洋来源的倍半萜内酯硝基苯类似物Cpd‑8及其药学上可接受的盐。该化合物可抑制TNF诱导的细胞死亡和信号通路中复合体II的形成,从而发挥抗细胞死亡活性。体外细胞实验结果表明本发明的化合物能够显著抑制由TNF诱导的细胞死亡。体内动物实验结果表明本发明的化合物可抑制TNF‑α/D‑GaIN(D‑半乳糖胺)诱导的急性肝损伤,并显著延长小鼠生存期。
-
公开(公告)号:CN117736539A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311599225.9
申请日:2023-11-28
Applicant: 同济大学
IPC: C08L63/00 , C08K5/5455 , C08K5/5313
Abstract: 本发明涉及一种低介电疏水阻燃剂/环氧复合材料及其制备方法,复合材料包括以下重量百分比计的各组分:低介电疏水阻燃剂2%~6%;固化剂19%~20%;双酚A型环氧树脂74%~78%。与现有技术相比,本发明利用多异氰酸官能团与含磷阻燃化合物和含氟有机醇,获得兼具高阻燃性能、低介电、疏水性的阻燃剂/环氧复合材料;本发明具有原料来源丰富、工艺简单、产率高等优点,制备的环氧复合材料不仅具有优异的阻燃性能,而且具有低介电性、高疏水性和优良的力学性能。本发明的成果可应用在先进装备、汽车、5G通信技术等工业化领域。
-
-
-
-
-
-
-
-
-