X为了获得更好的用户体验,请使用火狐、谷歌、360浏览器极速模式或IE8及以上版本的浏览器
平台简介 | 帮助中心
欢迎来到科易厦门城市创新综合服务平台,请 登录 | 注册
尊敬的 , 欢迎光临!  [会员中心]  [退出登录]
当前位置: 首页 >  科技成果  > 详细页

[01243567]酶促超分子水凝胶的合成及应用

交易价格: 面议

所属行业: 生物医药

类型: 非专利

交易方式: 资料待完善

联系人:

所在地:

服务承诺
产权明晰
资料保密
对所交付的所有资料进行保密
如实描述
|
收藏
|

技术详细介绍

项目的主要研究目标是适用单一酶或者多种酶协同作用调控小分子水凝胶的形成或者解离。

在项目的资助下,课题组在下列研究工作中取得了成果:

1)使用碱性磷酸酶成功制备了一系列小分子水凝胶。该系列短肽凝胶因子具有极强的成胶性能,最低能在万分之一的条件下成胶。课题组同时考察了短肽分子结构与其成胶性能的关系,成果发表于soft matter和nanotechnology。

2)使用碱性磷酸酶实现了第一个基于叶酸衍生物的小分子水凝胶。该体系由叶酸、紫杉醇和多肽三部分组成。所得到的水凝胶能缓释紫杉醇药物,是一种无需载体的新型药物传输体系。成果发表于Chem.Commun。

3)使用双酶调控小分子水凝胶的形成或解离。课题组使用碱性磷酸酶实现水凝胶的形成,然后使用酪氨酸酶或者酯酶实现水凝胶的解离,可用于药物控释。成果发表于soft matter和Chin.J.Chem。

4)实现谷胱甘肽催化的小分子水凝胶的制备。该体系与酶催化一样具有生物相容性高的特点,可适用于细胞和各类活性分子的均匀包裹。成果发表于Chem.Commun。

5)将小分子水凝胶应用于防止蛋白降解、药物控释等领域。

成果发表于Chem.Commun,并被邀请撰写了soft matter highlight文章。

使用碱性磷酸酶实现了多肽纳米球的制备,该新型制备途径能调控所得到纳米球的尺寸,得到的纳米球能作为疏水化合物的载体,帮助其进入细胞成果发表于nanotechnology。

总体来说,项目取得了一系列的阶段性进展,缺陷在于未能实现细胞内调控小分子自组装。

课题组将继续努力推动这一方向的研究。

项目的主要研究目标是适用单一酶或者多种酶协同作用调控小分子水凝胶的形成或者解离。

在项目的资助下,课题组在下列研究工作中取得了成果:

1)使用碱性磷酸酶成功制备了一系列小分子水凝胶。该系列短肽凝胶因子具有极强的成胶性能,最低能在万分之一的条件下成胶。课题组同时考察了短肽分子结构与其成胶性能的关系,成果发表于soft matter和nanotechnology。

2)使用碱性磷酸酶实现了第一个基于叶酸衍生物的小分子水凝胶。该体系由叶酸、紫杉醇和多肽三部分组成。所得到的水凝胶能缓释紫杉醇药物,是一种无需载体的新型药物传输体系。成果发表于Chem.Commun。

3)使用双酶调控小分子水凝胶的形成或解离。课题组使用碱性磷酸酶实现水凝胶的形成,然后使用酪氨酸酶或者酯酶实现水凝胶的解离,可用于药物控释。成果发表于soft matter和Chin.J.Chem。

4)实现谷胱甘肽催化的小分子水凝胶的制备。该体系与酶催化一样具有生物相容性高的特点,可适用于细胞和各类活性分子的均匀包裹。成果发表于Chem.Commun。

5)将小分子水凝胶应用于防止蛋白降解、药物控释等领域。

成果发表于Chem.Commun,并被邀请撰写了soft matter highlight文章。

使用碱性磷酸酶实现了多肽纳米球的制备,该新型制备途径能调控所得到纳米球的尺寸,得到的纳米球能作为疏水化合物的载体,帮助其进入细胞成果发表于nanotechnology。

总体来说,项目取得了一系列的阶段性进展,缺陷在于未能实现细胞内调控小分子自组装。

课题组将继续努力推动这一方向的研究。

推荐服务:

智能制造服务热线:0592-5380947

运营商:厦门科易帮信息技术有限公司     

增值电信业务许可证:闽B2-20100023      闽ICP备07063032号-5