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1.
巯基聚合物利用二硫键的形成, 以共价键黏附于黏膜表面, 可以延长药物在黏膜上的滞留时间, 有利于药物分子的吸收. 本文合成了一种新型巯基聚合物——N-乙酰基-L-半胱氨酸-g-壳聚糖(CS-NAC), 并进行了表征, 同时对材料的溶胀度、黏附性和细胞毒性进行了测试. 结果表明, 这种巯基聚合物具有较高的巯基含量, 最高可达到589.3 μmol/g; 具有快速的溶胀性能; 黏附性显著增强, 黏附时间和黏附力分别是壳聚糖的30和3倍; 无明显的细胞毒性. 因此, CS-NAC是一种很有应用前景的生物黏附性材料.  相似文献   
2.
香菇多糖分离纯化新工艺通过鉴定近日,国家教委委托南开大学对该校高分子化学研究所的香菇多糖分离纯化新工艺项目进行了技术鉴定。香菇多糖是一种具有重要生物学功能的天然高分子,目前已应用到食品、医药、化工等领域,具有抗癌、抗艾兹病、抗感染及增强免疫作用,并已...  相似文献   
3.
磁性珠状纤维素亲和吸附剂的制备与应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
采用反相悬浮包埋技术制备了粒径小于300um、粒径分布窄和湿态孔度高(85%~90%)的高顺磁性珠状纤维素,经高碘酸钠活化后,与具有生物活性的绒毛膜促性腺激素偶联,得磁性亲和吸附剂(每克磁性珠状纤维素上固载300~400IU绒毛膜促性腺激素).  相似文献   
4.
新一代纯天然澄清剂:ZTC系列天然澄清剂   总被引:7,自引:0,他引:7  
新一代纯天然澄清剂ZTC系列天然澄清剂李朝兴(南开大学高分子化学研究所,天津300071)ZTC系列天然澄清剂是从食品中提取的天然高分子物质,是替代聚丙烯酰胺,聚合铝等人工合成絮凝齐的理想品种,也是中草药制备水提酒沉工艺中乙醇的理想替代品,该产品具有...  相似文献   
5.
壳聚糖/乙酰半胱氨酸纳米粒子的性质及体外释药性   总被引:2,自引:0,他引:2  
制备了一种基于壳聚糖/乙酰半胱氨酸偶合物(CS-NAC)的新型巯基纳米粒子并进行了结构表征, 同时对纳米粒子的黏附性、溶胀性和药物释放进行了测试. 结果表明, 纳米粒子具有较小的粒径(140~210 nm)和正的表面电位(19.5~31.7 mV), 胰岛素的载药量达到13%~42%. 这些性质随着巯基含量的变化而变化. 与壳聚糖纳米粒子相比, 巯基壳聚糖纳米粒子表现出了更强更快的黏附性质. 体外释放研究结果表明, 巯基壳聚糖纳米粒子的胰岛素释放具有pH响应性. 在pH=6.8时, 15 min即能释放58.6 %的胰岛素; 而在pH=5.4时, 24 h内仅有不到40%的胰岛素被释放. 因此, CS-NAC纳米粒子用于胰岛素的黏膜给药体系具有很好的应用前景.  相似文献   
6.
制备了以葡聚糖作为交联剂的氨基苯硼酸类糖敏感微凝胶,用1H-NMR和FT-IR表征了其结构。利用微凝胶的不同条件下的粒径变化,深入研究了该类凝胶对糖浓度的刺激响应行为。结果表明,葡聚糖的引入使微凝胶在生理条件下具有更加优秀的依糖刺激响应行为。  相似文献   
7.
大孔吸附树脂对绞股蓝皂甙的吸附研究   总被引:12,自引:0,他引:12  
比较了7种大孔吸附树脂对绞股蓝皂甙的吸附性能及机理,通过对吸附树脂的孔径和比表面的研究,得出AASI-2树脂是一种性能优良的吸附剂。  相似文献   
8.
报道一个新型胰岛素增敏剂4-(4-{5-[(二苄胺基甲酰)-甲基]-2-庚基-4-羰基-噻唑-3}-丁基)苯甲酸的合成方法. 该化合物以对碘苯甲酸为原料, 经过羧基的保护、Heck反应、还原反应、Ing-Mnske反应、噻唑环合成、酰胺制备和羧酸保护基解除等一系列反应, 通过对反应条件的优化, 高产率合成4-(4-{5-[(二苄胺基甲酰)-甲基]-2-庚基-4-羰基-噻唑-3}-丁基)苯甲酸, 并对其中间体对碘苯甲酸叔丁酯的合成方法进行研究.  相似文献   
9.
用自由基引发3-丙烯酰胺基苯硼酸(AAPBA)、N,N-二甲基丙烯酰胺(DMAA)和丙烯酰胺(AAm)共聚交联制得新型三嵌段水凝胶P(AAPBA-co-DMAA-co-AAm), 与传统的两嵌段聚合物相比, 该凝胶具有良好的糖敏感特性, 在质量浓度200 mg/dL以上有较高的糖响应特性, 这一数值接近糖尿病病人的血糖阈值, 其溶胀度达10倍以上, 同时糖响应时间缩短到2~3 h. 振荡实验结果表明, 所得凝胶对糖呈现出良好的刺激-响应特性.  相似文献   
10.
将3-丙烯酰胺基苯硼酸与马来酸酐改性β-环糊精反应, 合成了一种新型的共聚物, 并采用13C NMR, IR和UV-Vis等技术对共聚物的结构进行了表征. 利用SEM研究了聚合物在甲醇中的自组装形态. 通过在不同溶剂中溶解性能的研究, 探讨了共聚物与甲醇的络合机理以及自组装机理. 以格列奇特为模型药物, 研究了聚合物微球在不同环境下的振荡释放行为. 结果表明, 载药微球在30 min内对葡萄糖刺激迅速响应, 在葡萄糖浓度为3 g/L和无糖环境之间的振荡释放呈“开-关”式自调释放.  相似文献   
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