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公开(公告)号:CN114318374A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210009750.X
申请日:2022-01-06
Applicant: 大连工业大学
IPC: C25B3/07 , C25B3/21 , C25B11/052 , C25B11/087 , C25B11/077
Abstract: 本发明公开了一种基于二氧化钛修饰的ITO电极光电催化降解透明质酸的方法,属于多糖降解技术领域。配制0.5‑10mg/mL的透明质酸溶液,将配制好的透明质酸溶液搅拌4~6h使其充分溶胀;分别加入透明质酸溶液和H2O2体积比为30~40:0~0.4到石英光化学玻璃反应器中,搅拌至均匀;以TiO2修饰的ITO电极为工作电极,Pt电极为对电极,饱和甘汞电极为参比电极,构成三电极光电催化反应体系;外加偏压0~2.5V,在光条件下进行光电催化降解即可得到降解后的透明质酸。本方法降解透明质酸与现有的降解方法相比,具有绿色环保无污染,操作简便,反应条件易得,无需特殊设备要求,生产成本低的优势。
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公开(公告)号:CN111499770A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010309854.3
申请日:2020-04-20
Applicant: 大连工业大学
IPC: C08B37/00 , A61K31/715 , A61P1/00
Abstract: 本发明公开了一种褐藻岩藻多糖及其制备方法和改善肠道菌群的应用;以褐藻为原料提取的褐藻岩藻多糖,其分子量为490kDa,糖醛酸含量为2.9~3.2%,硫酸基含量为28~30%;所述褐藻岩藻多糖的单糖组成为:岩藻糖、甘露糖和半乳糖的摩尔比为6.5:1.1:1。本发明制备的褐藻岩藻多糖能够改善口服抗生素引起的动物肠道菌群失调,从而维持机体肠道健康等功效;可用于制备预防和治疗由口服抗生素引起的肠道菌群失调的药物或保健品。
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公开(公告)号:CN103172760A
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN201310099911.X
申请日:2013-03-26
Applicant: 大连工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于牡蛎、扇贝制备硫酸化糖原的方法,包括如下步骤:1.取牡蛎或扇贝冷冻干燥至水分质量含量0~10%,搅拌粉碎成粉末,以粉末加水制备浆液;或者取鲜牡蛎或扇贝直接加水,匀浆获得浆液;所述浆液中固态物质量应占总质量的0.1%~5%;2.利用所述浆液获得牡蛎糖原或扇贝糖原;3.制备硫酸化试剂;4.利用所述硫酸化试剂对所述扇贝或牡蛎糖原进行硫酸化修饰。本发明方法具有得率高、成本低、产品活性稳定性突出的特点,得率可以达到20%左右,且制备的产物具备非常显著的提高免疫力、抗病毒、抗凝血的能力。
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公开(公告)号:CN114318374B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202210009750.X
申请日:2022-01-06
Applicant: 大连工业大学
IPC: C25B3/07 , C25B3/21 , C25B11/052 , C25B11/087 , C25B11/077
Abstract: 本发明公开了一种基于二氧化钛修饰的ITO电极光电催化降解透明质酸的方法,属于多糖降解技术领域。配制0.5‑10mg/mL的透明质酸溶液,将配制好的透明质酸溶液搅拌4~6h使其充分溶胀;分别加入透明质酸溶液和H2O2体积比为30~40:0~0.4到石英光化学玻璃反应器中,搅拌至均匀;以TiO2修饰的ITO电极为工作电极,Pt电极为对电极,饱和甘汞电极为参比电极,构成三电极光电催化反应体系;外加偏压0~2.5V,在光条件下进行光电催化降解即可得到降解后的透明质酸。本方法降解透明质酸与现有的降解方法相比,具有绿色环保无污染,操作简便,反应条件易得,无需特殊设备要求,生产成本低的优势。
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公开(公告)号:CN104800237A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510185324.1
申请日:2015-04-17
Applicant: 大连工业大学
IPC: A61K31/715 , A61P19/10 , A61P19/08 , A61P19/00 , A61P37/06
Abstract: 本发明公开了一种非硫酸化多糖作为制备诱导骨再生药物的应用。本发明多糖用于制备诱导骨再生药物,协同BMP-2促骨细胞再生,具有活性高、稳定等优点。本发明多糖分子量较小,因而无抗原性,利于肌体吸收代谢;其次,本发明多糖不含有硫酸基,结构简单,因而其药物活性稳定。本发明多糖最初发现于海胆黄体内,因而其应用避免了哺乳动物制剂含有的病毒传染人体的风险,比如提取自猪牛体内肝素具有传递哺乳动物病毒的风险。本发明多糖结构稳定,活性功能强,避免了肝素药物应用中所带来的副作用。可代替肝素应用于器官移植、骨外伤、骨质疏松等用药。
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公开(公告)号:CN106834552B
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201611254922.0
申请日:2016-12-30
Applicant: 大连工业大学
Abstract: 本发明公开了一种多糖降解为寡糖的低温等离子体降解方法,包括步骤:将多糖进行干处理或湿处理,得到等离子体多糖溶液;在40~200℃条件下,对制得的等离子体多糖溶液加温处理0s~10min,得到寡糖溶液;降解得寡糖的纯化回收:取寡糖溶液进行透析或者超滤处理除盐;将经过除盐的寡糖溶液冷冻干燥,得到的干粉即为多糖降解后的寡糖。本发明利用低温等离子技术将多糖降解为寡糖,以纯水或盐水为材料制备等离子体,以等离子体为降解试剂降解多糖,具有良好的降解效果,且未引入其他化学助剂,安全性更佳;在生产过程中无污染物质排放,符合低碳环保的环境标准。
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公开(公告)号:CN106834552A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611254922.0
申请日:2016-12-30
Applicant: 大连工业大学
Abstract: 本发明公开了一种多糖降解为寡糖的低温等离子体降解方法,包括步骤:将多糖进行干处理或湿处理,得到等离子体多糖溶液;在40~200℃条件下,对制得的等离子体多糖溶液加温处理0s~10min,得到寡糖溶液;降解得寡糖的纯化回收:取寡糖溶液进行透析或者超滤处理除盐;将经过除盐的寡糖溶液冷冻干燥,得到的干粉即为多糖降解后的寡糖。本发明利用低温等离子技术将多糖降解为寡糖,以纯水或盐水为材料制备等离子体,以等离子体为降解试剂降解多糖,具有良好的降解效果,且未引入其他化学助剂,安全性更佳;在生产过程中无污染物质排放,符合低碳环保的环境标准。
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