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南昌大学陈兴获国家专利权

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龙图腾网获悉南昌大学申请的专利一种微流控装置制备高负载姜黄素的水溶性纳米晶体及其方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119175053B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-10-31发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202411065988.X,技术领域涉及:B01L3/00;该发明授权一种微流控装置制备高负载姜黄素的水溶性纳米晶体及其方法是由陈兴;朱子艺;刘伟;邹立强;刘一鲲设计研发完成,并于2024-08-05向国家知识产权局提交的专利申请。

一种微流控装置制备高负载姜黄素的水溶性纳米晶体及其方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种微流控装置制备高负载姜黄素的水溶性纳米晶体及其方法,涉及纳米晶体加工技术领域,微流控装置包括分子组装段和纳米晶体组装段,分子组装段包括进料微通道和分子组装通道,纳米晶体组装段包括至少一个呈螺旋回流结构的纳米晶体组装通道;方法包括:S1、配制大豆分离蛋白溶液、鼠李糖脂溶液和姜黄素溶液;S2、分别通入进料微通道内,大豆分离蛋白溶液与鼠李糖脂溶液先混合,然后与姜黄素溶液一起进入分子组装通道内混合,进行分子组装;S3、继续进入纳米晶体组装通道内进行纳米晶体组装,即得。本发明采用微流控技术联合pH驱动法,成功实现了对纳米晶体尺寸的高度精确控制,显著提高了纳米晶体的包封率、负载能力和水溶性。

本发明授权一种微流控装置制备高负载姜黄素的水溶性纳米晶体及其方法在权利要求书中公布了:1.一种微流控装置制备高负载姜黄素的水溶性纳米晶体的方法,其特征在于, 微流控装置包括分子组装段1和纳米晶体组装段2,分子组装段1包括进料微通道和分子组装通道13,纳米晶体组装段2包括至少一个呈螺旋回流结构的纳米晶体组装通道21;所述进料微通道、分子组装通道13和纳米晶体组装通道21依次连接,所述进料微通道上具有进料口,所述纳米晶体组装通道21上具有出料口27; 采用所述微流控装置制备高负载姜黄素的水溶性纳米晶体的方法包括以下步骤: S1、将大豆分离蛋白溶解在水溶液中,冷藏,得到大豆分离蛋白溶液;将鼠李糖脂溶解在水溶液中,得到鼠李糖脂溶液;将姜黄素溶解水溶液中,超声得到姜黄素溶液; S2、将大豆分离蛋白溶液、鼠李糖脂溶液和姜黄素溶液通过进料口分别通入所述进料微通道内,其中,大豆分离蛋白溶液与鼠李糖脂溶液先进行混合,然后与姜黄素溶液一起进入所述分子组装通道13内混合,并进行分子组装; S3、继续进入纳米晶体组装通道21内进行纳米晶体组装,得到高负载姜黄素的水溶性纳米晶体; 其中,步骤S1包括称取纯度>90%的大豆分离蛋白溶解在水溶液中,充分溶解后放入0~4℃冷藏8~24h,使用0.1~2molL的HCl调节pH调至2~3,得到浓度为7~9%的大豆分离蛋白溶液;称取纯度>95%的鼠李糖脂溶解在水溶液中,使用0.1~2molL的HCl调节pH调至2~3,得到浓度为7~9%的鼠李糖脂溶液;称取纯度>95%的姜黄素溶解在pH=11~12的水溶液中,并超声4~6分钟,制得3.0~5.0mgmL的姜黄素溶液; 所述纳米晶体组装通道21包括依次连接的第一圆弧22、第二圆弧23、第三圆弧24、第四圆弧25和第五圆弧26,所述第一圆弧22、第三圆弧24和第五圆弧26的开口朝上,所述第二圆弧23和第四圆弧25的开口朝下,所述第一圆弧22、第二圆弧23和第五圆弧26均朝远离所述分子组装段1的方向延伸,且所述第三圆弧24和第四圆弧25均朝靠近所述分子组装段1的方向延伸而形成螺旋回流结构,所述第三圆弧24和第四圆弧25的直径之和小于第二圆弧23的直径; 所述第一圆弧22、第二圆弧23、第三圆弧24、第四圆弧25和第五圆弧26的半径分别为7~8cm、12~13cm、3~4cm、3~4cm和7~8cm。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人南昌大学,其通讯地址为:330000 江西省南昌市红谷滩新区学府大道999号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

以上内容由龙图腾AI智能生成。

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