制备抗菌纳米复合材料的新方法及其应用 制备抗菌纳米复合材料的新方法及其应用
本技术公开了一种抗菌纳米复合材料的制备方法及应用,所述制备方法包括用石墨相氮化碳和铈盐通过水热法或模板法合成所述抗菌纳米复合材料。所述水热法包括以下步骤:将所述石墨相氮化碳和二氧化铈充分分散后,于密闭容器中进行充分的水热反应。所述模板法包括以下步骤:将所述石墨相氮化碳与硝酸铈溶液充分结合后,固液分离,收集液体,去除所述液体的溶剂得到析出物,充分煅烧所述析出物。本发明提供的抗菌纳米复合材料不仅制备方法简单,而且相比传统的贵金属抗菌纳米材料具有更多的优势,如原料来源易得和成本低,具备强光吸收能力,在多种光照条件下均能有效抑制和杀灭革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌,且能更有效地清除和抑制细菌的生物被膜。
氮杂芳环甲酰胺化合物:结构特性与呼吸道疾病治疗 氮杂芳环甲酰胺化合物:结构特性与呼吸道疾病治疗
本文涉及一种氮杂芳环甲酰胺类化合物及其应用。所述氮杂芳环甲酰胺类化合物具有式I所示结构特征,其能够有效治疗如流感等呼吸道病毒引起的疾病。
新型HLA-A*11:01肾癌肿瘤抗原短肽的发现与应用 新型HLA-A*11:01肾癌肿瘤抗原短肽的发现与应用
本技术公开了源自长链非编码RNA SLC12A5‑AS1的HLA‑A*11:01肾细胞癌肿瘤抗原短肽及其应用。本发明提供了一种肿瘤抗原肽,其氨基酸序列如SEQ ID No.1所示。本发明研究发现,该短肽与对应的HLA分子(HLA‑A*11:01)形成的复合物可以被T细胞识别,激活免疫反应。本发明提供了肾细胞癌治疗的潜在靶点,为后续肾癌的肿瘤抗原治疗提供了新的靶点筛选方向。
新型HLA-A*11:01肾癌抗原短肽:基于LINC02717的非编码RNA 新型HLA-A*11:01肾癌抗原短肽:基于LINC02717的非编码RNA
本技术公开了源自长链非编码RNA LINC02717的HLA‑A*11:01肾细胞癌肿瘤抗原短肽。本发明提供了一种肿瘤抗原肽,其氨基酸序列如SEQ ID No.1所示。本发明研究发现,该短肽与对应的HLA分子(HLA‑A*11:01)形成的复合物可以被T细胞识别,激活免疫反应。本发明提供了肾细胞癌治疗的潜在靶点,为后续肾癌的肿瘤抗原治疗提供了新的靶点筛选方向。
木霉与被孢霉复合制剂在三七病害生物防治中的创新应用 木霉与被孢霉复合制剂在三七病害生物防治中的创新应用
本技术涉及植物病害防控技术领域,具体涉及一种包含木霉和被孢霉的组合物及其制剂和应用。所述组合物包含非洲哈茨木霉(Trichoderma afroharzianum)3NG‑1和高山被孢霉(Mortierella alpina)B28‑1的菌株、分生孢子和/或菌培养物的挥发物,所述非洲哈茨木霉3NG‑1与所述高山被孢霉B28‑1的体积比为20:1~1:20。本发明的组合物及其制剂用于三七病害生物防治、用于缓解三七生长过程中土壤连作效应以及用于促进三七生长。本发明具有广阔的应用前景。
噻唑化合物制备技术及医药应用 噻唑化合物制备技术及医药应用
本技术属于化药领域,具体涉及一种噻唑类化合物及其制备方法、药物组合物和用途。该噻唑类化合物的结构如式I所示,其中,R1和R2独立选自氢、烷基、取代烷基、烯基、取代烯基、炔基、取代炔基、烷氧基、取代烷氧基、环烷基、取代环烷基、芳基、取代芳基、杂芳基、取代杂芳基中的一种。本发明提出的噻唑类化合物能够抑制LSD1蛋白酶活,且同时具备低毒、高效、高选择性和不易脱靶的效果。
基因工程化骨髓间充质干细胞:归巢特性与胶质瘤治疗应用 基因工程化骨髓间充质干细胞:归巢特性与胶质瘤治疗应用
本技术公开了一种具有归巢特性的基因工程化骨髓间充质干细胞及其应用,涉及生物医学技术领域,其技术方案要点是:本发明通过基因工程化骨髓间充质干细胞实现了对胶质瘤的有效治疗。将MSCs设计为分泌抗肿瘤免疫细胞因子IL‑12,以及CD47纳米抗体与nCD47‑SLAMF7,其中IL‑12可调控T细胞活性,nCD47‑SLAMF7可促进胶质瘤微环境中巨噬细胞对原位肿瘤的吞噬作用;将具有不同分泌特性的工程化的MSCs混合原位注射到胶质瘤部位,绕过血脑屏障以提供高浓度的生物活性蛋白。能够增强浸润巨噬细胞的M1极化,刺激巨噬细胞介导的肿瘤细胞吞噬,激活抗原呈递细胞,并促进效应CD8+T细胞浸润,有效控制胶质瘤的发展。
改性羟丙基甲基纤维素制备技术及其在医药辅料中的应用 改性羟丙基甲基纤维素制备技术及其在医药辅料中的应用
本技术提出了一种改性羟丙基甲基纤维素及其制备方法和应用,属于药用辅料技术领域。将秸秆经过碱预处理,酸液提纯后,加入碱液中制得碱纤维素,然后加入氯甲烷和环氧丙烷,加热醚化反应,制得羟丙基甲基纤维素,经过硅烷偶联剂KH560改性后,与羧甲基壳聚糖搅拌反应,加入胶原和EDC,搅拌反应,干燥,制得改性羟丙基甲基纤维素。本发明制得的改性羟丙基甲基纤维素具有较好的力学性能、阻隔性能、可降解性能、低过敏性、生物相容性以及合适的药物溶出度,且化学稳定性佳,具有广阔的应用前景。
新型活性肽荧光探针:制备、应用及生物安全性 新型活性肽荧光探针:制备、应用及生物安全性
本技术公开了一种活性肽荧光探针及其制备方法与应用。本发明活性肽荧光探针可在体内实时监测猴头菇活性肽。通过体外细胞实验,验证了该活性肽探针没有细胞毒性,具有生物安全性,可应用于生物学研究;通过小动物活体成像,验证了该活性肽探针可以更加方便、快捷、准确地实时监测该猴头菇活性肽在活体中转运、吸收代谢的过程,进而为研究其免疫调节机制提供基础。
丝素蛋白基抗冻导电双网络水凝胶制备技术及应用 丝素蛋白基抗冻导电双网络水凝胶制备技术及应用
本文提供了一种基于丝素蛋白的抗冻导电双网络水凝胶及其制备方法与应用。该制备方法将脱胶蚕丝溶解在溴化锂溶液中,随后加入导电物质混合均匀,在交联剂的作用下一步交联,形成丝素蛋白导电水凝胶。丝素蛋白和导电物质在交联剂的作用下可以各自形成交联网络,此外,丝素蛋白和导电物质间存在分子间作用力,有助于导电物质在凝胶基质中的锚定作用。凝胶中高浓度的离子和导电网络作为导电介质共同促进了导电水凝胶的传感灵敏度和稳定性。双网络的形成明显降低了凝胶体系的凝固点。本技术制得的水凝胶在超低温环境下具有良好的力学性能、导电传感性能以及超快的响应/回复时间,适用于超低温环境,如极地考察活动中的人体运动监测等领域。
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