本发明公开了一种具有血管紧张素转化酶(ACE)抑制活性的海螵蛸降血压寡肽及其制备方法和用途,该降血压寡肽的氨基酸序列为Phe‑Cys‑Arg‑Leu‑His‑Pro(FCRLHP),ESI/MS检测分子量为771.93Da。海螵蛸经粉碎、超声预处理、酶解、超滤、凝胶色谱纯化和反相高效液相色谱制(RP‑HPLC)纯化,得降血压寡肽Phe‑Cys‑Arg‑Leu‑His‑Pro(FCRLHP)。本发明制备的活性肽Phe‑Cys‑Arg‑Leu‑His‑Pro(FCRLHP)具有显著的血管紧张素转化酶(ACE)抑制活性和人脐静脉内皮细胞(HUVEC)保护作用,可作为高血压治疗药物和辅助治疗产品进行开发。
📄 2023107102202
📂 C07K7_06
👤 浙江海洋大学
📅 2023-06-15
本发明公开了一种基于乌贼海螵蛸的催产激素包埋制剂,发明中将壳聚糖季铵盐与催产激素反应制得芯材,再以β-环糊精和麦芽糊精为壁材,在聚偏二氯乙烯反应釜中制得微胶囊剂。有益效果为:所制备的胶囊剂数量多且粒径分布均匀,包覆率高,包埋效果好;芯材制备过程中偶氮二甲酰胺的加入,提高了芯材的强度,有利于保护激素的结构;促性腺激素释放激素能够促进卵母细胞的分裂,将乌贼快速催熟,安全无害;反应釜内壁涂层的设置促进了芯材进入β-环糊精构造的空穴,增加了疏水键的数量。
📄 2017105975980
📂 A61K38_09
👤 浙江海洋大学
📅 2017-07-21
本发明公开了一种基于乌贼海螵蛸的催产激素包埋方法,首先将乌贼置于麻醉剂中麻醉,再将激素缓释剂植入海螵蛸中。有益效果为:本发明植入的催产激素位于乌贼的石灰质海螵蛸中,对乌贼的刺激作用小,且由于海螵蛸具有疏松多孔的结构,也容易让激素释放到体内发挥作用;向右旋美托咪啶中加入一定的左旋美托咪啶,使制备的麻醉剂麻醉维持时间长,且还有一定的镇痛效果,极大地降低乌贼对包埋过程的应激反应,避免了喷墨的发生;以壳聚糖季铵盐为载体,制备的GnRH缓释剂生物相容性好,释放时间长且释放速度均匀。
📄 2017105975995
📂 A01K61_00
👤 浙江海洋大学
📅 2017-07-21
本发明公开了一种基于内骨骼海螵蛸的乌贼长效物理标志方法,首先将乌贼置于麻醉剂中麻醉,再将电子标志植入海螵蛸中。有益效果为:本发明植入的电子标志位于乌贼的石灰质海螵蛸中,对乌贼的刺激作用小;向右旋美托咪啶中加入一定的左旋美托咪啶,使制备的麻醉剂麻醉维持时间长,且还有一定的镇痛效果,极大地降低乌贼对标志过程的应激反应,避免了喷墨的发生,提高了标志的成功率;木糖醇水溶液的加入,降低了乌贼对标志的应激,维持了乌贼正常行为的进行,延长了标志的持效期。
📄 2017105976004
📂 A01K61_90
👤 浙江海洋大学
📅 2017-07-21
本发明公开了一种基于内骨骼海螵蛸的乌贼长效物理标志装置,包括内壳,和内壳内设置的频射芯片,内壳通过支撑杆、连接套连接有外壳,内壳与外壳之间填充有稀释的导热硅脂,连接套内连接有螺纹塞,螺纹塞外侧填充有密封胶,内壳中部表面与外壳之间设有支撑环,支撑环内设有球形孔,球形孔内安置有平衡杆。有益效果为:在连接套上设置定位器可保持对标记乌贼实时定位跟踪。本装置结构简单,易制造,标记方便,成本低,适合个体数量大的研究,芯片有效期长,可对标记物生命进行周期的研究。本发明装置生物相容性优良,不影响乌贼的正常生长,且具有优良的防腐蚀性能。
📄 2017105976019
📂 A01K61_90
👤 浙江海洋大学
📅 2017-07-21
本发明属于吸附材料技术领域,具体涉及一种海螵蛸热解衍生吸附材料及其制备方法和应用。本发明提供的海螵蛸热解衍生材料具有多孔房架式孔道结构的碳酸钙基质和在碳酸钙骨架表面及其孔道壁覆盖的有机碳膜,可实现对水体中重金属和eDNA的同步去除,对水体中复合污染物表现出高效的去除效率,而且其块状的结构更便于循环利用。
📄 2023110753764
📂 B01J20_22
👤 临沂大学
📅 2023-08-24
本发明涉及一种海螵蛸生物炭及其制备方法与一种海螵蛸生物炭去除水中腐殖酸的方法,属于污水处理技术领域。本发明海螵蛸生物炭的制备方法,包括如下步骤:将海螵蛸粉在氮气条件下热解1.8~2.2h,得到海螵蛸生物炭;所述氮气的通入量为60~80mL/min;所述热解的温度为300~800℃。按照本发明的方法制备得到的海螵蛸生物炭对水体中的腐殖酸有较好的去除率。
📄 2022105324976
📂 B01J20_04
👤 昆明理工大学
📅 2022-05-12
本发明属于污染水体处理应用技术领域,本发明提供了一种利用海螵蛸生物炭去除水体中富勒醇的方法。包括以下步骤:将海螵蛸进行炭化反应,得到生物炭,将生物炭和富勒醇污染的水体混合后分离,得到去除富勒醇的水体。本发明使用高孔隙率、制备成本低的海螵蛸生物炭为吸附剂,实现了对水体中富勒醇的高效吸附去除,海螵蛸生物炭不仅单位面积吸附容量大,操作简单,且去除效果比较稳定。
📄 2022104487641
📂 B01J20_20
👤 昆明理工大学
📅 2022-04-27