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公开(公告)号:CN116251114A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310367158.1
申请日:2023-04-07
Applicant: 苏州大学
IPC: A61K31/7048 , A61P31/04 , A61P31/12 , A61P37/04
Abstract: 本发明公开了龙胆苦苷在制备防控病毒或细菌感染的药物中的应用。目前感染性疾病的主要预防策略是研发疫苗,治疗手段细菌感染可以考虑相应抗生素治疗,但目前抗生素也存在多重耐药的问题,而病毒感染尚缺乏特效药物。本发明立足从提高机体自身抗感染免疫力角度入手,从天然化合物中寻找有效成分预防和控制感染,提供新的防控感染的候选药物。
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公开(公告)号:CN105061573B
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201510424164.1
申请日:2015-07-20
Applicant: 苏州大学
IPC: C07K14/435 , A61K38/17 , A61K8/64 , A61P29/00 , A61P31/04 , A01N47/44 , A01P1/00 , A23K20/147
CPC classification number: A01N47/44 , A23K20/195 , A61K8/64 , A61K38/17 , C07K14/435
Abstract: 本发明公开了一种提取自姚虻唾液腺的天然抗炎症多肽cecropin‑TY1,其由39个氨基酸组成,碳末端酰胺化,分子量为3970.22道尔顿,等电点为11.17,其氨基酸序列为SEQ ID:1,且其中所有氨基酸均为L‑型,该多肽具有分子量小、抗炎效果明显、细胞毒性低的特点,抗炎药物、细菌感染引起的脓毒血症和内毒素休克药物、兽药、动物饲料及化妆品中有广泛的应用前景,具体为在抑制脂多糖诱导的巨噬细胞产生一氧化氮中应用;在抑制脂多糖诱导的巨噬细胞产生炎症细胞因子中的应用;在抑制脂多糖诱导的炎症信号通路中的应用和在中和内毒素功能中的应用。
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公开(公告)号:CN102101035B
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201110007020.8
申请日:2011-01-14
Applicant: 苏州大学
IPC: B01J8/02 , B01J20/22 , B01J20/30 , B01J20/28 , B01D15/22 , C07C49/245 , C07C45/73 , C07C205/45 , C07C201/12 , C07C255/56 , C07C253/30 , C07C49/255 , C07C49/403
Abstract: 本发明属于羟醛反应装置领域,涉及一种将催化剂固定在固定相上的层析柱,所述层析柱为一种适用于羟醛反应的反应装置。所述反应装置为层析柱,层析柱中的固定相为二氧化硅,并且二氧化硅的表面连接催化剂脯氨酸,连接二氧化硅和催化剂脯氨酸的偶联剂为3-氨基丙基三乙氧基硅烷。由于本发明将催化剂固定在固定相上,流动相反应原料能够重复流过催化剂,使得反应能够完全进行,而且催化剂不会残留在反应产物中,方便反应产物的分离。
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公开(公告)号:CN101914036B
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201010223741.8
申请日:2010-07-06
Applicant: 苏州大学
IPC: C07C245/08 , C07D295/135 , B01J23/44 , B01J23/42 , B01J35/06
Abstract: 本发明属于有机合成领域,具体涉及一种偶氮类化合物的合成方法,公开了一种偶氮苯衍生物的制备方法,以硝基苯衍生物中的一种为反应底物,以铂纳米线或钯纳米线中的一种或两种的混合物为催化剂,以氢氧化钾为碱、氢氧化钠、(CH3)3CONa或(CH3)3COK为碱为碱,将反应底物、催化剂和碱加入溶剂中,在常压下,氢气气氛中,20℃~140℃下反应2~24小时,制备得到偶氮苯;由于本发明采用铂纳米线或钯纳米线为催化剂,并且采用合适的碱以及溶剂,从而使制备偶氮苯的衍生物的反应条件温和,在常压和室温条件下即可反应;而且转化率和选择性较可高达90%左右,同时反应堆环境友好,催化剂易分离可以回收使用,并且不需要使用亚硝酸盐等对环境严重污染的试剂。
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公开(公告)号:CN101863524B
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201010197845.6
申请日:2010-06-11
Applicant: 苏州大学
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明属于污水处理领域,具体涉及一种采用Pt纳米线作为光催化剂在太阳光照射下降解含有染料的废水的方法。具体包括以下步骤:(1)以直径小于3nm的铂纳米线为光催化剂,在待处理的含染料废水中加入光催化剂,在自然光照条件下,搅拌条件下,使光催化剂在含染料的废水中悬浮分散,催化氧化反应20~480分钟;(2)停止搅拌,铂纳米线沉入水底,排出上层处理过废水,回收光催化剂,用水冲洗2-3干净后可以重复使用。由于选用太阳光作为光源,因此具有节约能源,成本低,操作简单的优点;而且Pt纳米线光催化活性高,性能稳定,再生简单,能重复利用,不会引起二次污染,适合大规模生产应用。
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公开(公告)号:CN102101035A
公开(公告)日:2011-06-22
申请号:CN201110007020.8
申请日:2011-01-14
Applicant: 苏州大学
IPC: B01J8/02 , B01J20/22 , B01J20/30 , B01J20/28 , B01D15/22 , C07C49/245 , C07C45/73 , C07C205/45 , C07C201/12 , C07C255/56 , C07C253/30 , C07C49/255 , C07C49/403
Abstract: 本发明属于羟醛反应装置领域,涉及一种将催化剂固定在固定相上的层析柱,所述层析柱为一种适用于羟醛反应的反应装置。所述反应装置为层析柱,层析柱中的固定相为二氧化硅,并且二氧化硅的表面连接催化剂脯氨酸,连接二氧化硅和催化剂脯氨酸的偶联剂为3-氨基丙基三乙氧基硅烷。由于本发明将催化剂固定在固定相上,流动相反应原料能够重复流过催化剂,使得反应能够完全进行,而且催化剂不会残留在反应产物中,方便反应产物的分离。
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公开(公告)号:CN101531576A
公开(公告)日:2009-09-16
申请号:CN200910029717.8
申请日:2009-04-03
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种由苯乙烯催化氧化制备苯甲醛的方法,以苯乙烯为反应物,以直径小于等于5nm的金纳米线为催化剂,在溶剂存在条件下,在常压氧气气氛中于80~100℃反应20~48h,反应结束后冷却、分离即得苯甲醛;其中,所述溶剂为甲苯。本发明的方法具有较高的转化率,苯甲醛的收率也较高,且反应条件更加温和、绿色。
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公开(公告)号:CN103696230A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310702673.7
申请日:2013-12-19
Applicant: 苏州大学
IPC: D06M10/10
Abstract: 本发明公开了一种导电纱线连续处理的方法以及用于该方法的装置,具体为纱线经牵引辊进入装有苯胺单体的槽中,浸压,再经干压辊后得到吸附苯胺单体的纱线;然后将吸附苯胺单体的纱线通过含有掺杂酸和氧化剂溶液的反应液槽,再经干压辊后得到预处理的纱线;最后待预处理的纱线干燥后即完成导电纱线的连续处理。本发明公开的方法中各原料易得、利用率高,反应均匀,无需搅拌,废液处理容易;反应操作简单,反应过程短,效率高、产量高,适于工业化生产。采用本发明方法制得的产品可以制成具有抗静电、导电及电磁屏蔽功能的纺织品或纤维增强复合材料,在服装、产业方面应用于个体防护、军工、电子电器、石油化工、机械等领域。
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公开(公告)号:CN101935054A
公开(公告)日:2011-01-05
申请号:CN201010221844.0
申请日:2010-07-06
Applicant: 苏州大学
IPC: C01C1/04
Abstract: 本发明属于合成氨领域,具体涉及一种催化氢气氮气制备氨的方法,在20~140℃,1~16个大气压下,以铂纳米线或铁铂纳米线为催化剂,以氮气和氢气为反应物制备氨;由于本发明采用铂纳米线或铁铂纳米线为催化剂催化氮气和氢气制备氨,可以在20~140℃,1~16个大气压下反应制备得到氨,避免了高温高压的反应条件,因此需要的反应装置简单,同时降低了能源消耗,相对现有技术更经济;并且提高温度、压力可以提高氨的产率和合成速度。
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公开(公告)号:CN101863524A
公开(公告)日:2010-10-20
申请号:CN201010197845.6
申请日:2010-06-11
Applicant: 苏州大学
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明属于污水处理领域,具体涉及一种采用Pt纳米线作为光催化剂在太阳光照射下降解含有染料的废水的方法。具体包括以下步骤:(1)以直径小于3nm的铂纳米线为光催化剂,在待处理的含染料废水中加入光催化剂,在自然光照条件下,搅拌条件下,使光催化剂在含染料的废水中悬浮分散,催化氧化反应20~480分钟;(2)停止搅拌,铂纳米线沉入水底,排出上层处理过废水,回收光催化剂,用水冲洗2-3干净后可以重复使用。由于选用太阳光作为光源,因此具有节约能源,成本低,操作简单的优点;而且Pt纳米线光催化活性高,性能稳定,再生简单,能重复利用,不会引起二次污染,适合大规模生产应用。
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