System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 姜黄素碳点纳米酶及其在制备防治肺损伤药物中的应用制造技术_技高网

姜黄素碳点纳米酶及其在制备防治肺损伤药物中的应用制造技术

技术编号:44893153 阅读:10 留言:0更新日期:2025-04-08 00:31
本发明专利技术提供一种姜黄素碳点纳米酶及其在制备防治肺损伤药物中的应用,该姜黄素碳点纳米酶的制备方法包括如下步骤:1)将烟粉、还原型谷胱甘肽、姜黄素加入甲酰胺中,搅拌、超声,进行高温反应;2)反应结束后,冷却至室温,过滤收集滤液,并转移到透析袋中,将透析后的溶液过水膜后冷冻干燥,得到姜黄素碳点纳米酶。本发明专利技术属于纳米酶技术领域,提供的姜黄素碳点纳米酶具备双波长荧光发射特性,实现了烟叶废弃物的有效利用,有望在制备防治肺损伤药物方面发挥重要作用。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于纳米酶,尤其涉及姜黄素碳点纳米酶及其在制备防治肺损伤药物中的应用


技术介绍

1、在烟草种植和加工过程中会产生大量废弃的烟草副产品(如烟叶和烟梗),约占烟草总产量的25%,导致严重的资源浪费和环境污染。如果能有效利用废弃烟草副产品,不仅可以大大提高附加值,也利于环境保护。如何实现烟叶废弃物的高价值回收利用是行业内长期关注的热点问题。

2、碳点(carbon dots,cds)是由分散的类球状碳颗粒组成的新型纳米碳材料,尺寸极小(在10nm以下),具有荧光性质,且具有制备简便、低毒性、生物相容性、易于功能化等优点,已在农业和材料等领域表现出巨大的应用潜力。dong,et al于2021年发表的题为“inhibition of oxidative stress in vivo through enzyme-like activity ofcarbondots”的论文证实了抗氧化cds纳米酶具有较好的生物相容性和体内生物安全性,具有广阔的生物医学应用前景。

3、长期以来,吸烟一直被认为是导致急性肺损伤(ali)等严重呼吸系统疾病的重要威胁之一。目前治疗ali主要以使用糖皮质激素或烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸氧化酶抑制剂为主,可下调炎症因子或吸入血管扩张气体增加通气区血流量,面临费用高、预后差、不能从根本上中和炎症区周围过量ros等弊端。

4、姜黄素虽然具有抗氧化、抗菌、抗肿瘤等功效,但其不溶于水且化学性质不稳定,在中性和碱性环境下容易降解,生物利用度低,从而限制了其在医药等领域的应用。中国专利申请cn 115501336 a公开了一种具有抗菌能力的水溶性姜黄素复合物,其制备方法包括以下步骤:步骤一、以柠檬酸为碳源,以硫脲为氮源和硫源,通过一步水热法制备得到碳点;步骤二、将制备的碳点、edc、nhs与二甲基亚砜搅拌,静置,加入溶于二甲基亚砜的胆固醇,继续搅拌,然后加入姜黄素溶液,继续搅拌,透析,冷冻干燥,即得姜黄素复合物;通过将制得的碳点和胆固醇、姜黄素结合,使用多种试剂进行表面修饰等,获得水溶性很好的复合药物,改善了姜黄素的生物利用度。随着纳米材料技术的快速发展,已有较多抗氧化碳点纳米酶的报道,但尚未见碳点纳米酶在防治肺损伤方面的报道。

5、因此,提供一种姜黄素碳点纳米酶及其在制备防治肺损伤药物中的应用具有重要意义。


技术实现思路

1、为解决现有技术存在的问题,本专利技术提供一种以废弃烟叶为原料制得的姜黄素碳点纳米酶(cur@tb cds),通过化学反应等实现了碳点、姜黄素的有机结合与协同增效,该姜黄素碳点纳米酶具备双波长荧光发射特性,表面含有丰富的羰基、羟基、羧基、氨基等官能团,同时还含有结合姜黄素以后的氧化硫,提升了碳点纳米酶的水溶性,增强了碳点纳米酶的超氧化物歧化酶(sod)活性,具有很高的活性氧(ros)清除能力和抗炎活性,具有良好的sod活性和羟自由基清除能力,可在体外和体内改善急性肺损伤(ali)。此外,本专利技术提供的姜黄素碳点纳米酶作为一种生物质衍生产品,生物安全性较好。

2、本专利技术的目的将通过下面的详细描述来进一步说明。

3、本专利技术提供一种姜黄素碳点纳米酶,其制备方法包括如下步骤:

4、1)将烟粉、还原型谷胱甘肽、姜黄素加入甲酰胺中,搅拌、超声,进行高温反应;

5、2)反应结束后,冷却至室温,过滤收集滤液,并转移到透析袋中,将透析后的溶液过水膜后冷冻干燥,得到姜黄素碳点纳米酶。

6、优选地,所述步骤1)中,烟粉、还原型谷胱甘肽、姜黄素的质量比为(0.8-1.2):(2.5-3.5):(0.04-0.06)。姜黄素的加入量不宜偏高或偏低,否则容易导致残留或反应不充分,对姜黄素碳点纳米酶的稳定性和sod活性等产生不利影响。

7、更优选地,所述步骤1)中,烟粉、还原型谷胱甘肽、姜黄素的质量比为(0.9-1.1):(2.8-3.2):0.05。

8、优选地,所述高温反应的条件包括:温度160-190℃、时间7-10h。

9、更优选地,所述高温反应的条件包括:温度180℃、时间8h。

10、优选地,所述透析袋的截留分子量为450-550dalton。更优选地,所述透析袋的截留分子量为480-520dalton。

11、优选地,所述透析的时间为6-9天。

12、优选地,所述烟粉由烟叶样品去梗、切丝、粉碎后过筛得到。烟叶样品来源包括废弃烟叶。

13、优选地,所述水膜的粒径为0.22μm。

14、此外,本专利技术还提供所述的姜黄素碳点纳米酶在制备防治肺损伤药物中的应用。优选地,所述肺损伤为急性肺损伤。

15、与现有技术相比,本专利技术的有益效果包括:

16、(1)本专利技术提供了一种结构新颖的姜黄素碳点纳米酶(cur@tb cds),该姜黄素碳点纳米酶以烟粉、还原型谷胱甘肽、姜黄素为原料,以甲酰胺为溶剂,采用一锅水热法制得;通过化学反应等实现了碳点、姜黄素的有机结合与协同增效,该姜黄素碳点纳米酶具备双波长荧光发射特性,实现了烟叶废弃物的有效利用,表面含有丰富的羰基、羟基、羧基、氨基等官能团,同时还含有结合姜黄素以后的氧化硫,提升了碳点纳米酶的水溶性,增强了碳点纳米酶的超氧化物歧化酶(sod)活性。

17、(2)本专利技术还提供姜黄素碳点纳米酶在制备防治肺损伤药物中的应用,经实验证实本专利技术提供的姜黄素碳点纳米酶具有很高的活性氧(ros)清除能力和抗炎活性,具有良好的sod活性和羟自由基清除能力,可在体外和体内改善急性肺损伤(ali),且生物安全性较好。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种姜黄素碳点纳米酶,其特征在于:其制备方法包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的姜黄素碳点纳米酶,其特征在于:所述步骤1)中,烟粉、还原型谷胱甘肽、姜黄素的质量比为(0.8-1.2):(2.5-3.5):(0.04-0.06)。

3.根据权利要求1或2所述的姜黄素碳点纳米酶,其特征在于:所述步骤1)中,烟粉、还原型谷胱甘肽、姜黄素的质量比为(0.9-1.1):(2.8-3.2):0.05。

4.根据权利要求1或2所述的姜黄素碳点纳米酶,其特征在于:所述高温反应的条件包括:温度160-190℃、时间7-10h。

5.根据权利要求4所述的姜黄素碳点纳米酶,其特征在于:所述高温反应的条件包括:温度180℃、时间8h。

6.根据权利要求1或2所述的姜黄素碳点纳米酶,其特征在于:所述透析袋的截留分子量为450-550Dalton。

7.根据权利要求1或2所述的姜黄素碳点纳米酶,其特征在于:所述透析的时间为6-9天。

8.根据权利要求1或2所述的姜黄素碳点纳米酶,其特征在于:所述烟粉由烟叶样品去梗、切丝、粉碎后过筛得到。

9.根据权利要求1或2所述的姜黄素碳点纳米酶,其特征在于:所述水膜的粒径为0.22μm。

10.根据权利要求1至9中任一项所述的姜黄素碳点纳米酶在制备防治肺损伤药物中的应用。

...

【技术特征摘要】

1.一种姜黄素碳点纳米酶,其特征在于:其制备方法包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的姜黄素碳点纳米酶,其特征在于:所述步骤1)中,烟粉、还原型谷胱甘肽、姜黄素的质量比为(0.8-1.2):(2.5-3.5):(0.04-0.06)。

3.根据权利要求1或2所述的姜黄素碳点纳米酶,其特征在于:所述步骤1)中,烟粉、还原型谷胱甘肽、姜黄素的质量比为(0.9-1.1):(2.8-3.2):0.05。

4.根据权利要求1或2所述的姜黄素碳点纳米酶,其特征在于:所述高温反应的条件包括:温度160-190℃、时间7-10h。

5.根据权利要求4所述的姜黄素碳点纳...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨慧林叶春苏贤坤孙振春赵瑞娟
申请(专利权)人:贵州省烟草科学研究院
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1