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解酒的蛋白
肽
復合營養液微球及其制備
方法
解酒的蛋白肽復合營養液微球及其制備方法是根據現有的解酒產品主要來自中藥成分,加工制備過程易氧化,失去生物活性,中藥成分易分解,解酒效果差等弊端而研制的一種解酒的蛋白肽復合營養液微球及其制備方法。它采用綠色食品作解酒原料,對人體無害,且采用微膠囊技術,不僅可將藥物濃集于靶區,提高療效,而且可消除解酒輔料的不良氣味及口味,使液態輔料固態化的同時,提高溶解和吸收效率,使解酒效果更為顯著。 解酒的蛋白肽復合營養液微球及其制備方法采用植物蛋白肽,配以山楂、蘿卜、甘草、橘皮的水溶提取物,按比例調配成蛋白肽復合營養液,然后采用微膠囊成型技術,制成蛋白肽復合營養液液芯微球,微球的粒徑范圍為5—500μm;微球制備時所選用的壁材可以為單一壁材或復合型壁材。 采用綠色食品作解酒原料,環保對人體無害,使用微膠囊包裝技術,可以使蛋白肽在人體中緩慢釋放,有效地解決大量飲酒所造成的血液中酒精濃度突升的問題;還可解決蛋白肽穩定性差,易變性,易被消化酶降解難題,微膠囊技術保護了有效成分,使蛋白肽在腸道中能夠發揮更好的效用。不僅可將藥物濃集于靶區,提高療效,而且可掩蓋解酒輔料的不良氣味及口味,使液態輔料固態化的同時,提高溶解和吸收效率,具有良好的解酒、醒酒功效,并可適當改善人體機能,增強免疫力
上海理工大學
2021-04-11
窄譜
抗菌
領域新成果
中國科大陽麗華副教授課題組首度發現,當把表面帶負電荷的納米球與細菌混合在一起時,納米球會選擇性吸附到球菌表面、卻不吸附到桿菌表面,而且這種基于細菌形貌選擇的識別機制受熵增驅動、且普適于組成和表面化學不同的多種納米球。基于這種物理識別機制、以及ROS極度有限的有效活性半徑(不足200 nm)(圖1上),研究人員猜想如果納米球具有光動力效應,那么就可能在光照下高效清除球菌、卻不干擾桿菌(圖1中和底)。這一猜想得到了采用不同光動力納米球和多種細菌所做抗菌實驗的證實。相關研究成果發表在期刊The Journal of Physical Chemistry Letters 上。
中國科學技術大學
2021-04-10
抗菌
不銹鋼功能材料
成果描述:近年來,不論是食品行業和醫療衛生、還是一般家庭都對衛生防菌意識日益提高,國內外市場對抗菌制品的需求不斷增加。目前1Cr18Ni9Ti(奧氏體不銹鋼)、3Cr13(馬氏體不銹鋼)使用量大,具有代表性。本成果對上述兩種不銹鋼材料分別加入微量的銀或微量的銅,通過特殊的抗菌處理,使材料在機械性能不變的前提下具有很好的抗菌功能,并研究出該材料的加工工藝方法,為工廠試生產及在廚房、家電、衛生潔具、醫療行業中得到應用奠定了基礎。市場前景分析:家電(洗衣機內桶、冰箱內膽)、廚房用具(刀具、鍋勺等)、衛生潔具、醫院設備及手術器件等所用材料,對抗菌性能有一定要求的使用環境。目前國內用于家電、裝飾、廚房、衛生潔具用不銹鋼約400萬噸。若有1%的抗菌功能的不銹鋼材料取代普通不銹鋼,其特鋼生產廠家新增產值為14~16個億。該材料的使用廠家第二次效益會遠遠高于這個數字。與同類成果相比的優勢分析:1、對大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、綠膜菌,滅菌率達98%以上(按日本厚生省相關技術標準測定)。 2、抗菌不銹鋼與同類非抗菌不銹鋼相比生產成本增加不大于20%。 國內領先。
四川大學
2021-04-11
具有
抗菌
作用的醫用敷料
隨著醫用敷料制品的不斷更新,醫用功能性紗布的研制受到廣泛的關注。無機納米抗菌劑(如Ag2O等)由于所具有的突出抗菌、殺菌功能,且不產生細菌耐藥性,使用安全,已成為研制抗菌敷料的熱點。不僅如此,醫用上還要求所研制敷料同時具有生肌功能。納米ZnCO3,中藥中亦稱爐甘石,有收濕斂瘡、生肌之功效,能夠有效補充創傷部位缺失的鋅離子。基于此,本項目采用了一種原位納米復合技術,將具有抗菌功能(納米Ag2O)和具有生肌功能(納米ZnCO3)的納米粒子同時復合到醫用紗布上,從而制備出具有復合功能的醫用輔料,為醫治各種燒傷、皮炎、皮膚感染等提供一種安全、高效、無細菌耐藥性的治療的手段。所得納米復合紗布穩定性好、著色均勻、納米Ag2O抗菌功能顯著,并且實現了納米ZnCO3的復合。
東南大學
2021-04-10
纖維織物
抗菌
納米處理技術
抗菌纖維織物納米處理的原理是將銀銅化合物的納米顆粒植入纖維內部,當織物與微生物相接觸時,微量的銀離子和銅離子到達微生物細胞膜,依靠庫侖引力,二者牢固吸附,銀銅離子穿透細胞壁進入細胞內,使蛋白質凝固,破壞細胞合成酶的活力,使細胞喪失分裂增殖能力而死亡。當細胞失去活性時,銀銅離子又會從中游離出來,重復進行殺菌活動,因此其抗菌作用持久。同時,納米顆粒被植入纖維內部,而不是吸附在纖維表面,因此可經受持久的洗滌。 應用前景: 用于纖維或織物的附加納米材料處理,使纖維或織物具有抗菌功能。具體可用于食品行業專用服,醫生工作服,汽車、火車、飛機等的裝飾纖維面料,家具布,服裝,鞋墊襪子等的抗菌納米處理,使其具有抗菌效果。從而減少細菌的傳播途徑,提高人們的身體健康。也可用于初級纖維的抗菌納米處理。隨著人們的健康意識及自我保護意識的提高,對日用品及服裝要求的提高,纖維織物抗菌納米處理技術將具有廣闊的市場。
北京交通大學
2021-04-13
血管活性腸
肽
的融合蛋白
涉及一種血管活性腸肽的融合蛋白,所述融合蛋白包含 1 個人血 清白蛋白(Albumin Human,HSA)和 1 個血管活性腸肽(vasoactive intestinal peptide,VIP),該融合蛋白所具有的獨特的氨基酸序列可以 保證其在宿主體內高水平穩定表達,在保留 VIP 原有功能的同時,體 內半衰期顯著延長。本發明同時提供該融合蛋白的制備方法及其在制 備抗炎、抗損傷、腦血管疾病、提高睡眠質量的藥物中的應用。
蘭州大學
2021-04-14
血管活性腸
肽
的融合蛋白
所述融合蛋白包 含 1 個人血清白蛋白(Albumin Human,HSA)和 1 個血管活性腸肽 (vasoactive intestinal peptide,VIP),該融合蛋白所具有的獨特的氨基酸序列可以保證其在宿主體內高水平穩定表達,在保留 VIP 原有功能的同時,體內半衰期顯著延長。
蘭州大學
2021-01-12
降糖抗栓
肽
生物制備技術
糖尿病已成為威脅人類健康的重要慢性流行疾病。本課題組研發 的“降糖抗栓肽口服液”能顯著改善糖尿病模型小鼠的“三多一少” 癥狀、血糖濃度、胰島素抵抗和口服糖耐量,恢復臟器損傷,減少細 胞凋亡;改善血流變特性,防治血栓形成和發展;長期高劑量口服無 毒無害,是一種安全長效的口服降糖抗栓雙功能制劑。 本技術提供了完善的“降糖抗栓肽口服液”(有效成分為長效促胰 島素-水蛭素) 高效生產菌株、中試發酵和純化制備技術生產工藝。 項目特色: 首次采用無縫串聯融合技術克隆了長效促胰島素-水蛭素基因, 創制了其高效生產菌株、中試發酵工藝和純化制備技術。相關內容已 獲 2 項國家發明專利、發表多篇 SCI 論文,并通過天津市科技支持重 點項目驗收鑒定(成果編號 14ZCZDSY00013/170800)。 完成了降糖抗栓肽的藥理、藥代和毒理學實驗研究,證明其能顯 著改善糖尿病模型鼠的“三多一少”癥狀、血糖濃度、胰島素抵抗和口 服糖耐量,恢復其臟器損傷,阻止細胞凋亡;改善血栓模型小鼠的血 液特性,延緩尾部血栓的形成和發展;口服降糖抗栓肽以快速吸收和 緩慢消除的形式發揮降糖和防栓功能;長期高劑量口服降糖抗栓肽未 發現明顯的急性、慢性、生殖和遺傳毒性,可以作為一種安全長效的 口服降糖防栓雙功能藥物。 “降糖抗栓肽口服液”具有顯著的“降糖抗栓”功效,其應用將 使數以億計的糖尿病患者擺脫“久病纏身”和長期“打針注藥”的痛 苦,并可為企業帶來巨大商機、經濟效益和社會效益。 市場應用前景: 目前我國有糖尿病患者超1.2億,全世界糖尿病患者約4.5億人, 預計到 2040 年將超過 6.5 億,糖尿病已成為威脅人類健康的重要慢 性流行疾病,足見其需求迫切、應用前景廣闊和市場潛力巨大。 “降糖抗栓肽口服液”具有顯著的“降糖抗栓”功效,其應用 將使數以億計的糖尿病患者擺脫“久病纏身”和長期“打針注藥”的 痛苦。目前我國糖尿病患者比例已接近總人口的 10%,且仍在逐年上 升,若“降糖抗栓肽口服液”能獲批上市,將給企業帶來數以億計的 經濟效益和巨大的社會效益。
南開大學
2021-04-13
鈦系銀基防霉
抗菌
乳膠漆內墻涂料的制備
方法
本發明涉及涂料的制備方法,旨在提供一種鈦系銀基防霉抗菌乳膠漆內墻涂料的制備方法。包括:將富含羥基的二氧化鈦納米晶溶膠與亞錫鹽溶液充分混合,在水浴條件下回流反應,然后將產物離心分離、洗滌后再膠溶到去離子水中;在攪拌下向溶膠中加入可溶性銀鹽溶液和還原劑,攪拌促使體系充分反應后將產物離心洗滌,并膠溶至去離子水中,獲得載銀納米二氧化鈦防霉抗菌溶膠;在攪拌下將溶膠加入乳膠漆中獲得鈦系銀基防霉抗菌乳膠漆內墻涂料。本發明具有諸多突出的優勢:無毒無害,無第二次污染;抗菌效果明顯,并可重復使用;制備工藝簡單,操作方便。
浙江大學
2021-04-11
一種綜合利用睡蓮制備
抗菌
粘膠纖維的
方法
本發明涉及一種綜合利用睡蓮制備抗菌粘膠纖維的方法,屬于粘膠纖維制備領域。該方法以睡蓮蓮子心為材料,用酶法輔助提取蓮子心總黃酮作為抗菌劑,以睡蓮莖桿作為天然纖維素源,經堿化、老化、磺化等工序制成纖維素磺酸酯,再溶于稀堿溶液輔以黃酮抗菌劑經紡絲后即得抗菌粘膠纖維,使其具有棉纖維的舒適性同時也具備抗菌能力,既解決了化學纖維紡織品穿戴舒適度低,不吸汗、保暖的缺陷,又解決了普通粘膠纖維表面往往會附著大量微生物如細菌、真菌和其他生物,容易滋生細菌的不足,且生產工藝綠色環保,原材料來源豐富,成本低廉,具有極佳的應用前景。
青島大學
2021-04-13
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