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關于2022年度寧夏回族自治區企業研究開發費用財政后補助擬
支持
企業名單的公示
根據《寧夏回族自治區企業研究開發費用財政后補助辦法》(寧科規發〔2022〕15號),現將2022年度自治區企業研究開發費用財政后補助擬支持企業名單予以公示。
自治區科學技術廳
2023-08-03
廣州生物院發現靶向PD-L1的CSR提升CAR-T細胞療效的
分子
機制
近日,中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院研究員李鵬課題組在《自然-通訊》(Nature communications)上,發表了題為Co-expression of a PD-L1-specific chimeric switch receptor augments the efficacy and persistence of CAR T cells via the CD70-CD27 axis的研究,為提升CAR-T細胞療法的抗腫瘤活性提供了新策略。
廣州生物醫藥與健康研究院
2022-10-26
以食品大
分子
為基質的脂溶性功能因子納米載體制備關鍵技 術
項目針對國內外脂溶性功能因子微膠囊化產品儲藏穩定性差、生物利用率低、 配料安全性問題等諸多品質不足,提出以構建乳化和成膜特性俱佳的食品大分子乳化體系為基礎,進行包載脂溶性功能因子的高生物利用率、高穩態化、可控型納米顆粒及固態粉末產品的綠色制備。產品結構多樣,填補了國內市場空白,縮小了我國食品配料產業與發達國家的差距。取得了一系列創新性成果。 針對脂溶性營養素微膠囊化產品載量低、生物利用率差等問題,利用天然蛋白質的分子柔順性和復雜大分子結構,采用增溶、乳化-溶劑揮發高效制備技術,提高營養素載量,同時收縮載體分子體積、減小粒徑,制備獲得高載量、安全、無油型包載營養素的蛋白質納米顆粒。該產品粒徑范圍在 60-100nm,β-胡蘿卜素載量較普通含油型載體提高了 100 倍,具有抗胃蛋白酶消化和完全的小腸吸收特性,β-胡蘿卜素生物利用率是未包埋時的 25 倍,抗氧化活性提高了 2-8 倍。針對蛋白質易在等電點 pH、高鹽、高溫等極端環境下因變性而失穩,采用Maillard 糖基化反應對其進行接枝,通過控制反應進程及糖基供體,獲得等電點不沉淀、乳化穩定性提高 5-7 倍,變性溫度提高 10℃以上的高穩定蛋白。以 其為載體制備的抗環境因子干擾型納米顆粒在pH2.0-10.0 范圍內粒徑均穩定在 100nm 以下,4 °C 下儲藏 6 個月,營養素保留率達 92%以上。 針對液態乳化產品在儲藏過程中的不穩定性,利用淀粉的結構可塑性,在確低黏度且兼具乳化和成膜雙重特性的辛烯基琥珀酸(OSA)酯化淀粉的改性機制的基礎上,提出同步改性-乳化-干燥技術,構建了脂溶性營養素的粉末化制品。通過分析 OSA 淀粉分子分散密度和取代度與功能因子儲藏穩定性及生物有效性之間的相關性,獲得了生物利用率提高 10 倍以上的乳化粉末產品。復水后乳液 保持納米級粒徑,室溫下儲藏半年保留率達 95%以上。 針對不易使用熱處理手段的熱敏性風味油脂,提出納米乳液包埋-多孔淀粉 吸附的兩步非熱固化技術。創新性的采用“熱液處理”原淀粉結合生物酶法打孔,制備得到吸油率為 135%的高吸附型多孔淀粉。強揮發性薄荷油納米乳液多孔淀粉吸附產品,在室溫敞口放置 40 天,保留率可達 98%以上,且產物在 160-200℃ 高溫條件下具有緩釋特性。
江南大學
2021-04-11
通過新機制靶向p53通路的抗腫瘤天然產物候選藥物
分子
TP53作為最著名的抑癌基因之一,其編碼的p53蛋白控制著一個廣泛而靈活的生物網絡,并承擔著基因組守護者的角色。TP53基因的缺失或突變與各種癌癥的形成、發展有著至關重要的聯系。正是由于p53蛋白在控制腫瘤中所具有的重要作用,不論是醫藥企業還是科研界都在積極地開發靶向p53生物通路的抗腫瘤候選藥物。本研究利用仿生合成策略首次合成了天然產物rhytidenones家族中化學結構最為復雜的rhytidenone A分子,并且運用化學生物學手段進一步闡明了該家族中抗腫瘤活性最強的rhytidenone F的靶點蛋白及生物作用機制。該研究發現:rhytidenone F通過共價作用于蛋白酶體激活因子PA28γ的Cys92位點,從而阻礙了p53蛋白的有效降解,進一步導致p53蛋白在細胞內積累,最終激活Fas信號通路并引起腫瘤細胞凋亡。該工作揭示了天然產物rhytidenone F作為第一個被發現的PA28γ小分子抑制劑,有望成為靶向p53信號通路的新一代抗腫瘤候選藥物分子;同時,該分子也可以作為化學探針,幫助進一步研究p53蛋白降解途徑的新的生物機制。目前正在進一步將積極推進該候選藥物分子的轉化醫學研究和臨床前抗腫瘤藥物開發。
北京大學
2021-04-11
通過
分子
工程調控實現高選擇性二氧化碳電還原轉化
基于MDE具有明確活性中心結構的特點,團隊進一步結合原位/在線X射線吸收光譜和理論計算深入揭示了取代基調控催化劑性能的機理(圖3)。研究團隊發現,NiPc MDEs的CO2還原起峰電位與Ni中心的部分還原緊密相關,而不簡單取決于理論計算中的反應能壘。氰基(CN)取代可以使分子更容易被還原,因此具有更正的起峰電位。此外,OMe取代可以提高催化過程中Ni-N鍵強度并促進CO中間體脫附,從而提高催化劑穩定性。
南方科技大學
2021-04-14
基于綠色功能介質的天然海洋多糖高
分子
分離及高值化利用清潔新技術
本成果基于廉價易得的功能型離子液體、低共熔溶劑,可從海洋廢棄生物質(比如蝦蟹殼,海藻,海帶等)中高選擇性制備甲殼素、殼聚糖、海藻酸等天然多糖高分子化合物,進而實現相應化合物的結構性能提升(如抗菌等)或者轉化為高附加值衍生產品(如醫藥用品或者藥物載體等)。該新技術有望解決傳統酸堿制備方法中水耗高、污染大等問題,具備水耗低、污染少、能耗低、流程少等潛在優點。此外,新技術具有良好的拓展性和靈活性,可從蝦蟹殼直接制備甲殼素敷料、繃帶等醫療用品。 主要技術特點如下: (1)處理的原料來源于當地的蝦蟹殼,海帶/海藻等,無需特別分級處理。 (2)所得甲殼素收率大于90%,純度大于95%,聚合度可調,介于400——4000。 (3)所得殼聚糖收率大于90%,純度大于95%,脫乙酰度值大于85%,符合國家標準GB 29941-2013。 (4)所得海藻酸收率大于90%,純度大于95%。 (5)可制備得海藻酸基功能材料(膜、纖維、水凝膠、氣凝膠等),具備自愈合、阻燃等特點。
北京理工大學
2023-05-09
基于綠色功能介質的天然海洋多糖高
分子
分離及高值化利用清潔新技術
本成果基于廉價易得的功能型離子液體、低共熔溶劑,可從海洋廢棄生物質(比如蝦蟹殼,海藻,海帶等)中高選擇性制備甲殼素、殼聚糖、海藻酸等天然多糖高分子化合物,進而實現相應化合物的結構性能提升(如抗菌等)或者轉化為高附加值衍生產品(如醫藥用品或者藥物載體等)。該新技術有望解決傳統酸堿制備方法中水耗高、污染大等問題,具備水耗低、污染少、能耗低、流程少等潛在優點。此外,新技術具有良好的拓展性和靈活性,可從蝦蟹殼直接制備甲殼素敷料、繃帶等醫療用品。 主要技術特點如下: (1)處理的原料來源于當地的蝦蟹殼,海帶/海藻等,無需特別分級處理。 (2)所得甲殼素收率大于90%,純度大于95%,聚合度可調,介于400~4000。 (3)所得殼聚糖收率大于90%,純度大于95%,脫乙酰度值大于85%,符合國家標準GB 29941-2013。 (4)所得海藻酸收率大于90%,純度大于95%。 (5)可制備得海藻酸基功能材料(膜、纖維、水凝膠、氣凝膠等),具備自愈合、阻燃等特點。
北京理工大學
2022-04-08
一種鈦基底上制備有機
分子
雜化TiO2納米復合薄膜的方法
一種鈦基底上制備有機分子雜化TiO2納米復合薄膜的方法,其主要步驟是:A、將純鈦片兩次放入多巴胺溶液中各浸泡10-14h,得涂層模板;B、將沒食子酸、己二胺配成混合溶液,置于35-39℃的水浴中,再將涂層模板在混合溶液中浸3-5h,取出超聲清洗三遍,得有機分子層模板;C、將0.1-0.2 mol/L的(NH4)2TiF6溶液和0.2-0.4 mol/L的H3BO3溶液,按體積比1:1混合成混合液;再調節PH值至2.7-2.9;D、將有機分子層模板浸入混合液中,在45-55℃的水浴鍋中浸泡10-40h,即得。該法在鈦基底上制備得到的TiO2薄膜的結合力高、分布均勻、光電轉換效率高,生物相容性好。
西南交通大學
2016-10-25
李學寶課題組在棉纖維發育的
分子
調控機制研究中取得新進展
近日,我校生命科學學院李學寶教授課題組在棉纖維發育的分子機制研究方面取得重要進展,研究成果在線發表于著名植物學期刊《The Plant Journal》(Li et al. 2018,DOI:10.1111/tpj.14108)。
華中師范大學
2021-02-01
關于公示2023年中關村國家自主創新示范區提升國際化發展水平項目擬
支持
單位的通知
按照《中關村國家自主創新示范區提升國際化發展水平支持資金管理辦法(試行)》(京科發〔2022〕9號),現將2023年中關村國家自主創新示范區提升國際化發展水平項目擬支持單位名單進行公示。
國際合作處(港澳臺科技合作辦公室)
2023-07-12
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