直接凝血酶抑制剂多肽及其用途

    公开(公告)号:CN104356229A

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410659787.2

    申请日:2013-04-14

    Applicant: 复旦大学

    CPC classification number: C07K14/815 A61K38/00

    Abstract: 本发明属生物技术领域,涉及直接凝血酶抑制剂多肽及其用途。本发明在RGD-Hirudin的结构基础上,将其分子截短,获得直接凝血酶抑制剂小分子多肽Peptide 1和Peptide 2;经测试及动物实验,结果表明,所述多肽Peptide 1和Peptide2为凝血酶直接抑制剂,具有抗凝血酶活性,其药物作用靶点明确,对其它凝血因子没有作用,可进一步制备口服或皮下缓释抗凝药物,尤其适用于预防血栓性疾病;本发明所述多肽还可作为直接凝血酶抑制剂的候选药物进行深入研究,为开发出新型直接凝血酶抑制剂奠定基础。

    益生菌双层微胶囊及其制备方法

    公开(公告)号:CN104887647B

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201410086588.7

    申请日:2014-03-08

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属生物技术领域,具体涉及益生菌双层微胶囊及其制备方法。本发明针对现有技术存在的缺陷进行了改进,采用高压均质乳化法,以海藻酸钠、壳聚糖为囊材与氯化钙交联成双层膜,以双歧杆菌为实验对象,设计L9(34)正交实验,制得双层型微胶囊。本双层型微胶囊包埋率高,能改善单层囊易过度失水的问题,从而导致活性益生菌死亡,能提高益生菌对外界不良环境的耐受程度。本发明方法操作简单,原料成本低,能明显提高菌体存活率,性价比较高。

    直接凝血酶抑制剂多肽及其用途

    公开(公告)号:CN103421110B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201310127718.2

    申请日:2013-04-14

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属生物技术领域,涉及直接凝血酶抑制剂多肽及其用途。本发明在 RGD-Hirudin 的结构基础上,将其分子截短,获得直接凝血酶抑制剂小分子多肽Peptide 1和Peptide 2;经测试及动物实验,结果表明,所述多肽Peptide 1和Peptide 2为凝血酶直接抑制剂,具有抗凝血酶活性,其药物作用靶点明确,对其它凝血因子没有作用,可进一步制备口服或皮下缓释抗凝药物,尤其适用于预防血栓性疾病;本发明所述多肽还可作为直接凝血酶抑制剂的候选药物进行深入研究,为开发出新型直接凝血酶抑制剂奠定基础。

    直接凝血酶抑制剂多肽及其用途

    公开(公告)号:CN103421110A

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201310127718.2

    申请日:2013-04-14

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于生物技术领域,涉及直接凝血酶抑制剂多肽及其用途。本发明在RGD-Hirudin的结构基础上,将其分子截短,获得直接凝血酶抑制剂小分子多肽Peptide1和Peptide2;经测试及动物实验,结果表明,所述多肽Peptide1和Peptide2为凝血酶直接抑制剂,具有抗凝血酶活性,其药物作用靶点明确,对其它凝血因子没有作用,可进一步制备口服或皮下缓释抗凝药物,尤其适用于预防血栓性疾病;本发明所述多肽还可作为直接凝血酶抑制剂的候选药物进行深入研究,为开发出新型直接凝血酶抑制剂奠定基础。

    基于3D打印技术的微针模具及其制备方法

    公开(公告)号:CN114714546B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202110004221.6

    申请日:2021-01-04

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属生物医学材料技术领域,涉及一种新型微针模具,具体涉及基于3D打印技术的微针模具及其制备方法。本发明结合高精度3D打印技术,筛选明胶作为中间过渡材料,提供了新的微针模具制作方法‑二次铸模法,并制备获得新型微针模具。本发明的模型翻制方法简单,成模周期短,成本低,应用广泛,可用于多种3D打印模型的翻制,丰富微针模具种类。由制得的新模具制备的微针进一步用于抗凝药物RGD‑hirudin的经皮递送,可有效规避传统给药方式的不足,实现抗凝微针的按需个性化量身定制。

    益生菌双层微胶囊及其制备方法

    公开(公告)号:CN104887647A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201410086588.7

    申请日:2014-03-08

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属生物技术领域,具体涉及益生菌双层微胶囊及其制备方法。本发明针对现有技术存在的缺陷进行了改进,采用高压均质乳化法,以海藻酸钠、壳聚糖为囊材与氯化钙交联成双层膜,以双歧杆菌为实验对象,设计L9(34)正交实验,制得双层型微胶囊。本双层型微胶囊包埋率高,能改善单层囊易过度失水的问题,从而导致活性益生菌死亡,能提高益生菌对外界不良环境的耐受程度。本发明方法操作简单,原料成本低,能明显提高菌体存活率,性价比较高。

    一种抗PD-1及c-Met的双特异性抗体及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN118388657A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410589509.8

    申请日:2024-05-13

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明公开了一种抗PD‑1及c‑Met的双特异性抗体及其制备方法、应用,属于生物医药领域。上述抗PD‑1及c‑Met的双特异性抗体可以抑制METΔ14EX肿瘤的c‑Met组成性激活,抑制METΔ14EX肿瘤细胞的迁移能力,体外免疫细胞杀伤实验发现该双特异性抗体的体外抗肿瘤效果强于c‑Met抑制剂与PD‑1单抗联合治疗,且体内皮下移植瘤模型中证实,相较于c‑Met抑制剂和PD‑1单抗联合治疗,其能够更有效地抑制METΔ14EX肿瘤生长,改善免疫治疗耐药,这为METΔ14EX患者提供了新的治疗方案。

    基于3D打印技术的微针模具及其制备方法

    公开(公告)号:CN114714546A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202110004221.6

    申请日:2021-01-04

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属生物医学材料技术领域,涉及一种新型微针模具,具体涉及基于3D打印技术的微针模具及其制备方法。本发明结合高精度3D打印技术,筛选明胶作为中间过渡材料,提供了新的微针模具制作方法‑二次铸模法,并制备获得新型微针模具。本发明的模型翻制方法简单,成模周期短,成本低,应用广泛,可用于多种3D打印模型的翻制,丰富微针模具种类。由制得的新模具制备的微针进一步用于抗凝药物RGD‑hirudin的经皮递送,可有效规避传统给药方式的不足,实现抗凝微针的按需个性化量身定制。

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