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酶
促合成藥物衍生物
利用水解酶催化的高效、高選擇性以及反應條件溫和等優點,在酶促合成藥物、天然產物以及新型高分子藥物方面進行了重要的發展,所獲得的實驗結果對生物催化的應用和理論研究均有重要意義。主要包括脂肪酶高選擇性催化合成一系列可聚合莽草酸乙烯酯衍生物,具有藥理活性的、水溶性得到提高的酮洛芬糖脂衍生物,一系列烷基取代的苯并咪唑衍生物以及酮洛芬的聚酯前藥等。反應選擇性好,產率高,同時所得到的高分子前藥具有較好的緩釋效果,部分化合物還表現出熱敏性,為其進一步的應用提供更多的基礎。
四川大學
2016-04-18
酶
水解蠶蛹蛋白制備免疫活性多肽
研究內容 :本研究采用復合酶法水解蠶蛹蛋白制備免疫調節活性多 肽,得到最佳的水解工藝條件。在最佳水解條件下,酶解后蛋白質得率為 57.24%,小分子多肽得率為 32.16%。該結果達到了計劃指標,即蛋白質 得率>40%,小分子多肽得率 >20%。另外,本研究探討了水解條件與分子 量大小,分子量大小與免疫調節活性的關系,同時建立了毛細管凝膠電泳 測定蠶蛹多肽分子的檢測方法。 技術特點 :本研究
南昌大學
2021-04-14
用于殘留農藥檢測的
酶
電極
本技術提供了一種易于產業化制作和一次性使用的用于殘留農藥檢測的酶電極,其制備方法簡單,性能穩定,電極的重復性好,重量輕,易于攜帶,適用于敵百蟲檢測傳感器產業化的實際應用。其優點在于:絲網印刷技術是目前制備一次性使用生物傳感器電極的主要方法。工藝成本低,適于產業化生產中價廉的要求,有利于制成一次性產品,方便客戶。絲網印刷技術靈活性和實用性的特點使其在制作電極時不受形狀、大小等限制,易微型化和集成化,可制成不同規格的酶電極產品,豐富產品種類。絲網印刷可以進行工
南開大學
2021-04-14
基于多目標優化的頻譜池干擾
抑制
方法
本發明涉及的是基于多目標優化的頻譜池干擾抑制方法,這種基于多目標優化的頻譜池干擾抑制方法為:步驟一,在頻譜池中,確定影響授權用戶的平均ICI能量;步驟二,獲得認知用戶第
東北石油大學
2021-04-30
智能風力發電機葉片顫振主動
抑制
上海電力大學
2021-04-29
銅在制備鈣化
抑制
劑中的用途
本發明公開了銅在制備鈣化抑制劑或成骨抑制劑中的新用途。本發明還公開了以銅作為活性成分的鈣化抑制劑和成骨抑制劑。銅具有抑制細胞鈣化和抑制細胞成骨的作用,可用于治療肌腱鈣化和骨化病等疾病,臨床應用前景良好。
四川大學
2016-10-27
丙肝病毒
抑制
劑及其制藥用途
本發明公開了一系列丙型肝炎病毒(HCV)抑制劑及其組合物,并涉及其在制備治療慢性丙型肝炎病毒感染藥物中的應用。具體地,本發明涉及作為NS5A抑制劑的系列化合物及其組合物和制藥用途。
四川大學
2016-10-12
鈍體截面橋塔結構風致振動
抑制
構造
本發明公開了一種鈍體截面橋塔結構風致振動抑制構造,涉及橋梁工程技術,該構造為對鈍體截面一側兩直角切除,使橋塔截面為帶直角切角的截面形式;且該直角切角沿橋塔連續布置;直角切角的長約為橋塔截面長的1/16~1/17,直角切角的寬約為橋塔截面寬的1/8~1/9。本發明改變橋塔的空氣繞流特性,顯著提高了鈍體截面橋塔的馳振穩定性,結構簡單,施工方便且經濟性好。
西南交通大學
2016-10-24
高濃度淀粉
酶
法液化、糖化技術
在傳統淀粉糖的生產過程中,淀粉乳投料濃度通常在 25%~35%之間,淀粉乳經液化、糖化后的酶解液需經過蒸發濃縮等工序,以提高產物濃度,這消耗了大量的水資源與能源,增加了生產成本。本技術針對淀粉在液化、糖化過程中的粘度過大所導致的投料濃度較低等行業難題,通過生物酶法和物理場預處理,可將淀粉乳的初始濃度提高至 40%以上,減少淀粉乳的初始水分含量,制備高濃度淀粉糖產品。該項技術應用于玉米淀粉液化、糖化過程中,具有降低能耗、節約用水、提高產量、提高單位設備利用率、縮短生產周期、降低生產成本等特點,有著巨大的應用價值。
江南大學
2021-04-11
酶
法拆分生產(S)-萘普生
萘普生是一種傳統的非處方消炎、鎮痛藥物。作為一種手性藥物,其(S)-構型化合物的消炎活性是(R)-構型的28倍。對化學法合成的消旋萘普生進行拆分,得到光學純的(S)-萘普生,可以有效地提高藥效,減少毒副作用。 我們采用自行開發的重組酯酶催化消旋萘普生甲酯的立體選擇性水解,(S)-萘普生甲酯水解生成相應的(S)-萘普生,未反應的(R)-萘普生甲酯在強堿環境下進行消旋,得到消旋萘普生甲酯,回收后與新鮮底物混合,重新用于拆分反應。 由于萘普生甲酯在水中溶解性差,與酶接觸面積小,反應時底物濃度通常比較低,本項目中,我們采用簡單的機械破碎的方法,對底物進行粉碎,獲得細微的底物顆粒,極大地增加了萘普生甲酯顆粒的表面積,從而有效地提高了純水相反應介質中萘普生甲酯的酶促反應速率,底物濃度可達到5%,并且反應結束后通過簡單過濾即可實現底物與產物的分離,工藝簡單。
華東理工大學
2021-02-01
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