黄精纯化多糖及其制备方法和在制备缓解乳腺增生的药物中的应用

    公开(公告)号:CN117567662A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311721034.5

    申请日:2023-12-13

    Abstract: 本发明属于天然高分子材料技术领域,具体涉及一种黄精纯化多糖及其制备方法和在制备缓解乳腺增生的药物中的应用。本发明的黄精纯化多糖,其单糖组成包括木糖、甘露糖、葡萄糖和半乳糖,木糖、甘露糖、葡萄糖和半乳糖的摩尔比为6.45:30.26:7.43:55.87。本发明的黄精纯化多糖的分子量分布在2000‑30000Da内,分子量集中在22877Da。本发明的黄精纯化多糖可以减少雌孕激素失调对HC11乳腺上皮细胞的毒性损伤,低浓度的黄精纯化多糖即可对细胞产生保护作用。本发明通过小鼠乳腺增生模型干预实验验证了本发明的黄精纯化多糖具有显著抑制小鼠乳腺增生的作用,因此可以将其用于开发治疗乳腺增生的药物。

    抗新型冠状病毒纳米球及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116019829A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211742247.1

    申请日:2022-12-29

    Abstract: 本发明公开一种抗新型冠状病毒纳米球,其主要通过以不同分子量大小的硫酸海藻多糖多层包裹壳聚糖形成以硫酸海藻多糖为壳、壳聚糖为核的壳核结构纳米材料,模拟宿主细胞表面HSPG,干扰新型冠状病毒表面蛋白多糖与宿主细胞表面HSPG及ACE2受体的结合,从而阻断新型冠状病毒入侵宿主细胞。本发明提供的抗新型冠状病毒纳米球制备方法简单,原料天然,安全无毒,可直接作用于人体皮肤与粘膜,具有良好的中和及抑制新型冠状病毒的作用,能保护细胞免受新型冠状病毒感染,对已感染新型冠状病毒的细胞也具有一定的抗病毒作用,可以应用于制备预防新型冠状病毒感染的防护用品,或者,应用于制备用于预防和/或治疗新型冠状病毒感染的药物。

    一种具有聚合物纤维的细胞培养板及其制备方法

    公开(公告)号:CN108118447B

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201810106689.4

    申请日:2018-02-02

    Abstract: 本发明公开了一种具有聚合物纤维的细胞培养板的制备方法,包括:将聚合物加热至熔融状态;将熔融状态的所述聚合物从喷头中挤出;在距离所述喷头1.5mm‑5.0mm的导电收集板上形成聚合物纤维;控制所述导电收集板按预设轨迹运动,在所述导电收集板上形成多条相互平行的聚合物纤维,使所述导电收集板上形成设有聚合物纤维的细胞培养基板。本发明的方法所制备得到的细胞培养板具有很好的取向排列图案,对细胞具有很好的取向排列效应。从而实现了在体外细胞培养中有效地引导细胞取向排列。本发明中还提供了一种具有聚合物纤维的细胞培养板,具有上述有益效果。

    一种苯并咪唑查尔酮类衍生物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110143927A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910523239.X

    申请日:2019-06-17

    Abstract: 本发明属于药物合成技术领域,尤其涉及一种苯并咪唑查尔酮类衍生物及其制备方法和应用。本发明提供了一种苯并咪唑查尔酮类衍生物,所述苯并咪唑查尔酮类衍生物的结构式如式(I)所示;其中,R1为氟或甲基,R2选自硝基、氰基、氟、氯、溴、甲基、甲氧基、二甲氧基、三甲氧基、乙基或异丙基。研究发现,本发明苯并咪唑查尔酮类衍生物能够靶向DNA拓扑异构酶Ⅱ,能有效的抑制人DNA拓扑异构酶Ⅱ(TopoⅡ)的活性,可用于制备以拓扑异构酶II为靶点的抗肿瘤药物。同时,本发明苯并咪唑查尔酮类衍生物对多株肿瘤细胞的增殖有较强的抑制作用,本发明苯并咪唑查尔酮类衍生物可用于制备抗癌的药物。

    一种具有微柱阵列的细胞培养板及其制备方法

    公开(公告)号:CN108285870A

    公开(公告)日:2018-07-17

    申请号:CN201810106098.7

    申请日:2018-02-02

    Abstract: 本发明公开了一种具有微柱阵列的细胞培养板制备方法,包括:将聚合物加热至熔融状态;将熔融状态的聚合物从喷头中挤出形成聚合物液滴;控制喷头和距离喷头3mm-10mm的导电收集板形成电压差,使喷头在导电收集板上行成聚合物纤维;控制喷头依次在所述导电收集板上各个预定位置点堆叠聚合物纤维,形成多个按阵列分布的聚合物堆柱,使导电收集板上形成设有多个聚合物微柱阵列的细胞培养基板。本发明中的制备方法,完全可以通过机器全自动化完成,制备过程和制备设备相对简单,且生产成本低,能够实现批量化的生产,扩展了具有微柱阵列的细胞培养板在生物技术方面的应用。

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