CN109988255B - 一种水溶性硫醇化壳聚糖的制备方法和应用 - Google Patents

一种水溶性硫醇化壳聚糖的制备方法和应用 Download PDF

Info

Publication number
CN109988255B
CN109988255B CN201910321066.3A CN201910321066A CN109988255B CN 109988255 B CN109988255 B CN 109988255B CN 201910321066 A CN201910321066 A CN 201910321066A CN 109988255 B CN109988255 B CN 109988255B
Authority
CN
China
Prior art keywords
chitosan
solution
acetic acid
soluble
thiolated
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201910321066.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109988255A (zh
Inventor
王彦卿
罗强
孙世新
王莹
张红梅
费正皓
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Yancheng Kailong Pharmaceutical Co ltd
Original Assignee
Yancheng Teachers University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Yancheng Teachers University filed Critical Yancheng Teachers University
Priority to CN201910321066.3A priority Critical patent/CN109988255B/zh
Publication of CN109988255A publication Critical patent/CN109988255A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109988255B publication Critical patent/CN109988255B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K47/00Medicinal preparations characterised by the non-active ingredients used, e.g. carriers or inert additives; Targeting or modifying agents chemically bound to the active ingredient
    • A61K47/30Macromolecular organic or inorganic compounds, e.g. inorganic polyphosphates
    • A61K47/36Polysaccharides; Derivatives thereof, e.g. gums, starch, alginate, dextrin, hyaluronic acid, chitosan, inulin, agar or pectin
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08BPOLYSACCHARIDES; DERIVATIVES THEREOF
    • C08B37/00Preparation of polysaccharides not provided for in groups C08B1/00 - C08B35/00; Derivatives thereof
    • C08B37/0006Homoglycans, i.e. polysaccharides having a main chain consisting of one single sugar, e.g. colominic acid
    • C08B37/0024Homoglycans, i.e. polysaccharides having a main chain consisting of one single sugar, e.g. colominic acid beta-D-Glucans; (beta-1,3)-D-Glucans, e.g. paramylon, coriolan, sclerotan, pachyman, callose, scleroglucan, schizophyllan, laminaran, lentinan or curdlan; (beta-1,6)-D-Glucans, e.g. pustulan; (beta-1,4)-D-Glucans; (beta-1,3)(beta-1,4)-D-Glucans, e.g. lichenan; Derivatives thereof
    • C08B37/00272-Acetamido-2-deoxy-beta-glucans; Derivatives thereof
    • C08B37/003Chitin, i.e. 2-acetamido-2-deoxy-(beta-1,4)-D-glucan or N-acetyl-beta-1,4-D-glucosamine; Chitosan, i.e. deacetylated product of chitin or (beta-1,4)-D-glucosamine; Derivatives thereof

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Pharmacology & Pharmacy (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Polysaccharides And Polysaccharide Derivatives (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)

Abstract

本发明提供一种水溶性硫醇化壳聚糖的制备方法和应用,在一定质量浓度的醋酸水溶液中加入一定质量的壳聚糖,在不同的催化剂作用下,缓慢滴加一定物质的量浓度的1‑巯甲基环丙基乙酸的二甲基亚砜溶液,经透析后得到一种水溶性硫醇化的壳聚糖化合物,该化合物8小时内对大肠杆菌的抗菌效果为38.55%。本发明制备的硫醇化壳聚糖具有水溶性好,合成方法简单,反应条件温和等优点,避免了常用抗菌材料在不同pH环境下水溶性弱和抗菌效果差的问题,为抑制大肠杆菌的生长和繁殖提供了新型的材料,适合规模化生产和应用,在医疗领域有较好的应用价值。

Description

一种水溶性硫醇化壳聚糖的制备方法和应用
技术领域
本发明属于药物化学技术领域,涉及一种水溶性硫醇化壳聚糖的制备方法和应用。
背景技术
壳聚糖(Chitosan)是一种从甲壳素中提取的氨基多糖,由含有D-氨基葡萄糖和N-乙酰-D-氨基葡萄糖基的线性氨基多糖组成,壳聚糖分子中存在大量易被修饰的羟基和氨基,可以进行如酰胺化、羧基化、醚化、烷基化、酯化等反应,壳聚糖具有良好的生物相容性、可降解性、及低毒性,被广泛应用于水处理、食品、化妆品、医药保健等方面(Food chemistry,2018, 254, 217, Journal of Agriculture and Food Chemistry, 2013,61, 6574),然而壳聚糖结构规整、难溶于水、部分结晶、强烈的分子内氢键导致分子量大于5000的壳聚糖难溶于水,只能溶解于稀酸溶液中,极大限制了其在各个领域的应用。
壳聚糖具有广谱的抗菌活性,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等病原微生物有明显的抑制效果(Food control, 2019, 96, 234, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2018, 172, 338),目前,壳聚糖作为抗菌剂已经在国内外得到了广泛应用,但是主要是将壳聚糖与生物制剂或重金属螯合形成复合抗菌剂,水溶性和稳定性差,壳聚糖的结晶结构被破坏,制备成本高,过程污染大,不能满足当今绿色无毒抗菌剂的要求,而且大部分结构改性的壳聚糖比表面积较小,无规则的微观结构,很难作为药物载体应用,因此如何利用壳聚糖广谱的抗菌活性,进行功能化的修饰,制备水溶性和稳定性好的壳聚糖促进其在药物化学领域中的应用是亟待解决的问题,硫醇化壳聚糖是一种重要的阳离子硫醇聚合物,水溶性较好,是壳聚糖化学改性的一个研究热点(Journal of Controlled Release, 2014, 190),硫醇化壳聚糖具有良好的生物学特征,可以在体内被完全降解,且毒副作用较小,这些原因使得硫醇化壳聚糖在生物医药领域有良好的应用前景。
发明内容
本发明的目的在于提供一种水溶性硫醇化壳聚糖的制备方法和应用。
本发明提供一种水溶性硫醇化壳聚糖的制备方法和应用,其特征在于,反应方程式如式I所示:
Figure DEST_PATH_IMAGE001
式I
在一定质量浓度的醋酸水溶液100 mL中加入一定质量的壳聚糖(分子量为3~5万),在不同的催化剂作用下,缓慢滴加一定质量的1-巯甲基环丙基乙酸/二甲基亚砜溶液20 mL,用物质的量浓度为0.1 mol/L的氢氧化钠溶液调节pH值,在一定温度下反应一段时间,将混合液装入透析袋中透析,冷冻干燥后得到水溶性硫醇化壳聚糖。
本发明所述醋酸水溶液的质量浓度为0.3~0.5%,其中优选为0.33%:
本发明所述壳聚糖和醋酸的质量浓度为0.8 g/100 mL~1.2 g/100 mL,其中优选为1.0 g/100 mL。
本发明所述催化剂的有1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳二亚胺盐酸盐(EDC•HCl),N-羟基琥珀酰亚胺(NHS)和二环己基碳二亚胺(DCC),其中优选EDC•HCl和NHS两种催化剂,1-巯甲基环丙基乙酸、EDC•HCl和NHS的质量比为1: 1: (0.3~0.5),其中优选为1:1.2:0.4。
本发明所述壳聚糖和1-巯甲基环丙基乙酸的质量比为(0.8~1.2) :1,其中优选1:1,
本发明所述使用0.1 mol/L的NaOH调节pH至4.5~5.5,其中优选pH=5.0,
本发明所述所述反应温度为20-80 ℃,其中优选反应温度为20 ℃,
本发明所述所述反应时间为10-16 h,其中优选反应时间为12 h。
本发明提供一种水溶性硫醇化壳聚糖的制备方法和应用,制备的硫醇化壳聚糖具有水溶性好,合成方法简单,反应条件温和等优点,在不同pH范围内都有良好的溶解性,而且表面结构多孔,微观结构均匀,热稳定性显著提高,可以优良的作为药物载体。
附图说明
本发明有如下4幅附图:
图1为本发明中水溶性硫醇化壳聚糖的热稳定性图,
图2为本发明中水溶性硫醇化壳聚糖的扫描电镜图,
图3为本发明中水溶性硫醇化壳聚糖的扫描电镜放大图,
图4为本发明中水溶性硫醇化壳聚糖的细菌生长曲线图。
具体实施方式
为了使本发明的技术手段更易于了解,下面结合具体实施例进一步进行描述,但本发明的实施方式不限于此。
实施例1
将壳聚糖加入到质量浓度为0.33%的醋酸水溶液中, 使壳聚糖在壳聚糖酸溶液中的质量浓度为10 mg/mL,将1.0 g 1-巯甲基环丙基乙酸溶解于20 mL的二甲基亚砜中,加入1.2 g EDC•HCl和0.4 g NHS,震荡溶解,将溶解后的1-巯甲基环丙基乙酸缓慢滴加到壳聚糖溶液中,用0.1 mol/L的NaOH调节pH至5.0,在20 ℃下反应12 h后得到的溶液装入透析袋中,透析冷冻干燥得到硫醇化壳聚糖样品,8 h内对大肠杆菌的抑制率为38.55%。
实施例2
将壳聚糖加入到质量浓度为0.33%的醋酸水溶液中, 使壳聚糖在壳聚糖酸溶液中的质量浓度为8 mg/mL,将1.0 g 1-巯甲基环丙基乙酸溶解于20 mL 二甲基亚砜中,加入1.2 g EDC•HCl和0.4 g NHS,震荡溶解,将溶解后的1-巯甲基环丙基乙酸缓慢滴加到壳聚糖溶液中,用0.1 mol/L的NaOH调节pH为5.0,在20 ℃下反应12h后得到的溶液装入透析袋中,透析冷冻干燥得到硫醇化壳聚糖样品,8 h内对大肠杆菌的抑制率为30.67%。
实施例3
将壳聚糖加入到质量浓度为0.33%的醋酸水溶液中, 使壳聚糖在壳聚糖酸溶液中的质量浓度为12 mg/mL,将1.0 g 1-巯甲基环丙基乙酸溶解于20 mL 二甲基亚砜中,加入1.2 g EDC•HCl和0.4 g NHS,震荡溶解,将溶解后的1-巯甲基环丙基乙酸缓慢滴加到壳聚糖溶液中,用0.1 mol/L的NaOH调节pH=5.0,在20 ℃下反应12h后得到的溶液装入透析袋中,透析冷冻干燥得到硫醇化壳聚糖样品,8 h内对大肠杆菌的抑制率为29.83%。
实施例4
将壳聚糖加入到质量浓度为0.3%的醋酸水溶液中, 使壳聚糖在壳聚糖酸溶液中的质量浓度为10 mg/mL,将1.0 g 1-巯甲基环丙基乙酸溶解于20 mL 二甲基亚砜中,加入1.2 g EDC•HCl和0.4 g NHS,震荡溶解,将溶解后的1-巯甲基环丙基乙酸缓慢滴加到壳聚糖溶液中,用0.1 mol/L的NaOH调节pH=5.0,在20 ℃下反应12 h后得到的溶液装入透析袋中,透析冷冻干燥得到硫醇化壳聚糖样品,8 h内对大肠杆菌的抑制率为27.5%。
实施例5
将壳聚糖加入到质量浓度为0.5%的醋酸水溶液中, 使壳聚糖在壳聚糖酸溶液中的质量浓度为12 mg/mL,将1.0 g 1-巯甲基环丙基乙酸溶解于20 mL 二甲基亚砜中,加入1.2 g EDC•HCl和0.4 g NHS,震荡溶解,将溶解后的1-巯甲基环丙基乙酸缓慢滴加到壳聚糖溶液中,用0.1 mol/L的NaOH调节pH=5.0,在20 ℃下反应12 h后得到的溶液装入透析袋中,透析冷冻干燥得到硫醇化壳聚糖样品,8 h内对大肠杆菌的抑制率为26.79%。
实施例6
将壳聚糖加入到质量浓度为0.33%的醋酸水溶液中, 使壳聚糖在壳聚糖酸溶液中的质量浓度为10 mg/mL,将1 g 1-巯甲基环丙基乙酸溶解于20 mL 二甲基亚砜中,加入1.2g EDC•HCl和0.4 g NHS,震荡溶解,将溶解后的1-巯甲基环丙基乙酸缓慢滴加到壳聚糖溶液中,用0.1 mol/L的NaOH调节pH=4.5,在20 ℃下反应12 h后得到的溶液装入透析袋中,透析冷冻干燥得到硫醇化壳聚糖样品,8 h内对大肠杆菌的抑制率为33.72%。
实施例7
将壳聚糖加入到质量浓度为0.33%的醋酸水溶液中, 使壳聚糖在壳聚糖酸溶液中的质量浓度为10 mg/mL,将1 g 1-巯甲基环丙基乙酸溶解于20 mL 二甲基亚砜中,加入1.2g EDC•HCl和0.4 g NHS,震荡溶解,将溶解后的1-巯甲基环丙基乙酸缓慢滴加到壳聚糖溶液中,用0.1 mol/L的NaOH调节pH=5.5,在20 ℃下反应12 h后得到的溶液装入透析袋中,透析冷冻干燥得到硫醇化壳聚糖样品,8 h内对大肠杆菌的抑制率为34.23%。
实施例8
将壳聚糖加入到质量浓度为0.33%的醋酸水溶液中, 使壳聚糖在壳聚糖酸溶液中的质量浓度为10 mg/mL,将1.0 g 1-巯甲基环丙基乙酸溶解于20 mL 二甲基亚砜中,加入1.2 g EDC•HCl和0.4 g NHS,震荡溶解,将溶解后的1-巯甲基环丙基乙酸缓慢滴加到壳聚糖溶液中,用0.1 mol/L的NaOH调节pH=5.0,在20 ℃下反应12 h后得到的溶液装入透析袋中,透析冷冻干燥得到硫醇化壳聚糖样品,8 h内对大肠杆菌的抑制率为24.51%。
实施例9
将壳聚糖加入到质量浓度为0.33%的醋酸水溶液中, 使壳聚糖在壳聚糖酸溶液中的质量浓度为10 mg/mL,将1 g 1-巯甲基环丙基乙酸溶解于20 mL 二甲基亚砜中,加入1.2g EDC•HCl和0.4 g NHS,震荡溶解,将溶解后的1-巯甲基环丙基乙酸缓慢滴加到壳聚糖溶液中,用0.1 mol/L的NaOH调节pH=5.0,在20 ℃下反应12 h后得到的溶液装入透析袋中,透析冷冻干燥得到硫醇化壳聚糖样品,8 h内对大肠杆菌的抑制率为34.51%。
实施例10
将壳聚糖加入到质量浓度为0.33%的醋酸水溶液中, 使壳聚糖在壳聚糖酸溶液中的质量浓度为10 mg/mL,将1 g 1-巯甲基环丙基乙酸溶解于20 mL 二甲基亚砜中,加入1.2g EDC•HCl和0.4 g NHS,震荡溶解,将溶解后的1-巯甲基环丙基乙酸缓慢滴加到壳聚糖溶液中,用0.1 mol/L的NaOH调节pH=5.0,在20 ℃下反应12 h后得到的溶液装入透析袋中,透析冷冻干燥得到硫醇化壳聚糖样品,8 h内对大肠杆菌的抑制率为23.80%。
实施例11
将壳聚糖加入到质量浓度为0.33%的醋酸水溶液中, 使壳聚糖在壳聚糖酸溶液中的质量浓度为10 mg/mL,将1 g 1-巯甲基环丙基乙酸溶解于20 mL 二甲基亚砜中,加入1.2g EDC•HCl和0.4 g NHS,震荡溶解,将溶解后的1-巯甲基环丙基乙酸缓慢滴加到壳聚糖溶液中,用0.1 mol/L的NaOH调节pH=5.0,在20 ℃下反应12 h后得到的溶液装入透析袋中,透析冷冻干燥得到硫醇化壳聚糖样品,8 h内对大肠杆菌的抑制率为26.43%。
实施例12
将壳聚糖加入到质量浓度为0.33%的醋酸水溶液中, 使壳聚糖在壳聚糖酸溶液中的质量浓度为10 mg/mL,将1.0 g 1-巯甲基环丙基乙酸溶解于20 mL的二甲基亚砜中,加入1.2 g EDC•HCl和0.4 g NHS,震荡溶解,将溶解后的1-巯甲基环丙基乙酸缓慢滴加到壳聚糖溶液中,用0.1 mol/L的NaOH调节pH至5.0,在40 ℃下反应12 h后得到的溶液装入透析袋中,透析冷冻干燥得到硫醇化壳聚糖样品,8 h内对大肠杆菌的抑制率为18.45%。
实施例13
将壳聚糖加入到质量浓度为0.33%的醋酸水溶液中, 使壳聚糖在壳聚糖酸溶液中的质量浓度为10 mg/mL,将1.0 g 1-巯甲基环丙基乙酸溶解于20 mL的二甲基亚砜中,加入1.2 g EDC•HCl和0.4 g NHS,震荡溶解,将溶解后的1-巯甲基环丙基乙酸缓慢滴加到壳聚糖溶液中,用0.1 mol/L的NaOH调节pH至5.0,在80 ℃下反应12 h后得到的溶液装入透析袋中,透析冷冻干燥得到硫醇化壳聚糖样品,8 h内对大肠杆菌的抑制率为20.46%。
实施例14
将壳聚糖加入到质量浓度为0.33%的醋酸水溶液中, 使壳聚糖在壳聚糖酸溶液中的质量浓度为10 mg/mL,将1.0 g 1-巯甲基环丙基乙酸溶解于20 mL的二甲基亚砜中,加入1.2 g EDC•HCl和0.4 g NHS,震荡溶解,将溶解后的1-巯甲基环丙基乙酸缓慢滴加到壳聚糖溶液中,用0.1 mol/L的NaOH调节pH至5.0,在20 ℃下反应16 h后得到的溶液装入透析袋中,透析冷冻干燥得到硫醇化壳聚糖样品,8 h内对大肠杆菌的抑制率为25.68%。
实施例15
将壳聚糖加入到质量浓度为0.33%的醋酸水溶液中, 使壳聚糖在壳聚糖酸溶液中的质量浓度为10 mg/mL,将1.0 g 1-巯甲基环丙基乙酸溶解于20 mL的二甲基亚砜中,加入1.2 g EDC•HCl和0.3 g NHS,震荡溶解,将溶解后的1-巯甲基环丙基乙酸缓慢滴加到壳聚糖溶液中,用0.1 mol/L的NaOH调节pH至5.0,在20 ℃下反应16 h后得到的溶液装入透析袋中,透析冷冻干燥得到硫醇化壳聚糖样品,8 h内对大肠杆菌的抑制率为23.36%。
实施例16
将壳聚糖加入到质量浓度为0.33%的醋酸水溶液中, 使壳聚糖在壳聚糖酸溶液中的质量浓度为10 mg/mL,将1.0 g 1-巯甲基环丙基乙酸溶解于20 mL的二甲基亚砜中,加入1.2 g EDC•HCl和0.24 g NHS,震荡溶解,将溶解后的1-巯甲基环丙基乙酸缓慢滴加到壳聚糖溶液中,用0.1 mol/L的NaOH调节pH至5.0,在20 ℃下反应16 h后得到的溶液装入透析袋中,透析冷冻干燥得到硫醇化壳聚糖样品,8 h内对大肠杆菌的抑制率为29.20%。
实施例17
水溶性硫醇化壳聚糖抑菌圈直径测试,培养基的组成及配置过程参见国标GB4789.28-2013,将大肠杆菌菌液分散到上述未固化的培养基中,将锥形瓶摇匀使细菌浓度为106 CFU/mL (OD600=0.05),取其中的20 mL趁热平均分装到4个直径为10 cm的培养皿中,常温冷却固化,配置pH=5.0的醋酸缓冲溶液,然后分别配置质量浓度为5 mg/L的壳聚糖和硫醇化壳聚糖溶液,紫外灭菌30 min,另外准备pH=5.0的醋酸缓冲溶液为阴性对照组,只含有培养基的为空白对照组,取0.1 mL菌液滴加到培养基中间,涂抹均匀,将上述平板放入到37 ℃恒温培养箱中培养24 h,观察细菌生长情况,
样品 抑菌圈直径 (mm)
空白对照组 0
阴性对照组 5.02
壳聚糖 6.48
硫醇化壳聚糖 10.86
记录抑菌圈直径(mm),结果如上表。
实施例18
本发明硫醇化壳聚糖抗菌生长曲线的测定,配置质量浓度为5 mg/L的壳聚糖和硫醇化壳聚糖溶液,紫外灭菌30 min,分别在三个250 mL锥形瓶中加入30 mL培养基和菌液,使得菌液浓度为106 CFU/mL (OD600=0.05),在上述3个锥形瓶中分别加入pH=5.0的缓冲溶液,壳聚糖溶液和硫醇化壳聚糖溶液,充分摇匀,将上述3个锥形瓶放入37 ℃的恒温震荡培养箱中,每隔2 h取样2 mL,用紫外分光光度计测量600 nm的紫外吸收波长(OD600),OD600表示菌液的光密度,在8 h内,对于阴性对照组,壳聚糖的抑菌率为14.82%,本发明制备的硫醇化壳聚糖的抑菌率为38.55%,通过壳聚糖和1-巯甲基环丙基乙酸的改性,本发明制备的硫醇化壳聚糖抑菌效果得到明显提高。
实施例19
硫醇化壳聚糖在不同pH值下的溶解度,
分别准确称取一定质量壳聚糖和硫醇化壳聚糖于试管中,分别加入10 mL的pH=4.25、pH=7.00和pH=10.25的缓冲溶液,在常温下溶解30 min后,倒出上清液分别计算壳聚糖和硫醇化壳聚糖在不同pH下的溶解度,
pH=4.25下的溶解度 pH=7.00下的溶解度 pH=10.25下的溶解度
壳聚糖 99.3g/100 mL × ×
硫醇化壳聚糖 99.6 g/100 mL 99.2 g/100 mL 98.7 g/100 mL
溶解度根据下列公式计算,溶解度(%)=[(初始壳聚糖+试管的质量)-(最终壳聚糖+试管的质量)]/[(初始壳聚糖+试管的质量)-(初始试管的质量)]。

Claims (8)

1.一种水溶性硫醇化壳聚糖的制备方法,其特征在于:反应方程式如式I所示:
Figure 401272DEST_PATH_IMAGE001
式I
在一定质量浓度的醋酸水溶液100 mL中加入一定质量的壳聚糖,在不同的催化剂作用下,缓慢滴加一定质量的1-巯甲基环丙基乙酸/二甲基亚砜溶液20 mL,用物质的量浓度为0.1 mol/L的氢氧化钠溶液调节pH值,在一定温度下反应一段时间,将混合液装入透析袋中透析,冷冻干燥后得到水溶性硫醇化壳聚糖。
2.根据权利要求1所述的一种水溶性硫醇化壳聚糖的制备方法,其特征在于:所述醋酸水溶液的质量浓度为0.3~0.5%。
3.根据权利要求1所述的一种水溶性硫醇化壳聚糖的制备方法,其特征在于:所述壳聚糖和醋酸的质量浓度为0.8 g/100 mL~1.2 g/100 mL。
4.根据权利要求1所述的一种水溶性硫醇化壳聚糖的制备方法,其特征在于:用作催化剂的有1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳二亚胺盐酸盐(EDC•HCl),N-羟基琥珀酰亚胺(NHS)和二环己基碳二亚胺(DCC),1-巯甲基环丙基乙酸、EDC•HCl和NHS的质量比为1: 1.2: (0.3~0.5)。
5.根据权利要求1所述的一种水溶性硫醇化壳聚糖的制备方法,其特征在于:壳聚糖和1-巯甲基环丙基乙酸的质量比为(0.8~1.2):1。
6.根据权利要求1所述的一种水溶性硫醇化壳聚糖的制备方法,其特征在于:使用0.1mol/L的NaOH调节pH至4.5~5.5。
7.根据权利要求1所述的一种水溶性硫醇化壳聚糖的制备方法,其特征在于:所述反应温度为20-80 ℃。
8.根据权利要求1所述的一种水溶性硫醇化壳聚糖的制备方法,其特征在于:所述反应时间为10-16 h。
CN201910321066.3A 2019-04-22 2019-04-22 一种水溶性硫醇化壳聚糖的制备方法和应用 Expired - Fee Related CN109988255B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910321066.3A CN109988255B (zh) 2019-04-22 2019-04-22 一种水溶性硫醇化壳聚糖的制备方法和应用

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910321066.3A CN109988255B (zh) 2019-04-22 2019-04-22 一种水溶性硫醇化壳聚糖的制备方法和应用

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109988255A CN109988255A (zh) 2019-07-09
CN109988255B true CN109988255B (zh) 2021-03-30

Family

ID=67134176

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910321066.3A Expired - Fee Related CN109988255B (zh) 2019-04-22 2019-04-22 一种水溶性硫醇化壳聚糖的制备方法和应用

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109988255B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113521044B (zh) * 2021-06-04 2022-09-16 中国人民解放军南部战区总医院 2-(1-(巯基甲基)环丙基)乙酸在作为和/或制备β-内酰胺酶抑制剂中的应用

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101940551A (zh) * 2009-07-08 2011-01-12 复旦大学 一种巯基化壳聚糖季胺盐自组装纳米粒、其制备方法及应用
CN105754016A (zh) * 2016-03-09 2016-07-13 沈阳药科大学 一种新型生物粘附性巯基化壳聚糖的合成方法
CN107638589A (zh) * 2017-10-01 2018-01-30 刘云晖 一种可溶性壳聚糖敷料及其制备方法
CN109439336A (zh) * 2018-11-29 2019-03-08 山东科技大学 一种巯基化壳聚糖纳米改性凹凸棒土土壤钝化剂的制备方法
CN109432496A (zh) * 2018-12-06 2019-03-08 暨南大学 一种可原位注射成型的巯基化多糖基水凝胶及其药物载体的制备方法和应用
CN109485911A (zh) * 2018-11-21 2019-03-19 湖北彩砼新材料有限公司 一种超疏水壳聚糖吸油海绵及其制备方法

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140308236A1 (en) * 2013-01-08 2014-10-16 Technion Research And Development Foundation Ltd. Antimicrobial composition and uses thereof

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101940551A (zh) * 2009-07-08 2011-01-12 复旦大学 一种巯基化壳聚糖季胺盐自组装纳米粒、其制备方法及应用
CN105754016A (zh) * 2016-03-09 2016-07-13 沈阳药科大学 一种新型生物粘附性巯基化壳聚糖的合成方法
CN107638589A (zh) * 2017-10-01 2018-01-30 刘云晖 一种可溶性壳聚糖敷料及其制备方法
CN109485911A (zh) * 2018-11-21 2019-03-19 湖北彩砼新材料有限公司 一种超疏水壳聚糖吸油海绵及其制备方法
CN109439336A (zh) * 2018-11-29 2019-03-08 山东科技大学 一种巯基化壳聚糖纳米改性凹凸棒土土壤钝化剂的制备方法
CN109432496A (zh) * 2018-12-06 2019-03-08 暨南大学 一种可原位注射成型的巯基化多糖基水凝胶及其药物载体的制备方法和应用

Non-Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Correlation of the Structure, Properties, and Antimicrobial activity of a soluble thiolated chitosan derivative;Han, Bing 等;《JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE》;20120925;第125卷;第E143-E148页 *
Effect of thiol-functionalisation on chitosan antibacterial activity: Interaction with a bacterial membrane model;Fernandes, MM 等;《REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS》;20131031;第73卷(第10期);第1384-1390页 *
Functionalities of chitosan conjugated with stearic acid and gallic acid and application of the modified chitosan in stabilizing labile aroma compounds in an oil-in-water emulsion;Yang, TS 等;《FOOD CHEMISTRY》;20170801;第228卷;第541-549页 *
Synthesis and screening of N-acyl thiolated chitosans for antibacterial applications;Croce, M 等;《CARBOHYDRATE POLYMERS》;20161020;第151卷;第1184-1192页 *
The thiolated chitosan: Synthesis, gelling and antibacterial capability;Luo Qiang 等;《INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES》;20191015;第139卷;第521-530页 *
壳聚糖复合物的抑菌性研究;赵玉清 等;《中国生物工程杂志》;20051231;第25卷(第5期);第67-70页 *
壳聚糖的化学改性;赵旭升 等;《纤维素科学与技术》;20090630;第17卷(第2期);第50-59页 *
巯基化壳聚糖的制备及水果保鲜;赵玉清 等;《食品科学》;20021231;第23卷(第3期);第142-144页 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN109988255A (zh) 2019-07-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Nešović et al. Silver/poly (vinyl alcohol)/chitosan/graphene hydrogels–synthesis, biological and physicochemical properties and silver release kinetics
Cicek et al. Biochemical evaluation and green synthesis of nano silver using peroxidase from Euphorbia (Euphorbia amygdaloides) and its antibacterial activity
Manimohan et al. Biologically active novel N, N, O donor tridentate water soluble hydrazide based O-carboxymethyl chitosan Schiff base Cu (II) metal complexes: Synthesis and characterisation
Saeed et al. In-vitro antifungal efficacy of tissue conditioner-chitosan composites as potential treatment therapy for denture stomatitis
CN105837837B (zh) 一种含有纳米银的医用壳聚糖温敏水凝胶的制备方法
CN105596367A (zh) 以壳聚糖-泊洛沙姆为凝胶基质的纳米银抗菌凝胶及其制备方法和应用
CN105777792B (zh) 一种季铵盐化荧光硅点及其制备方法与应用
CN111410809A (zh) 一种基于有机金属骨架的持续性抗菌聚乙烯醇薄膜及其制备方法
CN106146862A (zh) 一种抗菌性的超分子杂合水凝胶及其制备方法和应用
CN111407722A (zh) 一种银纳米粒子复合水凝胶、其制备方法及其应用
CN109988255B (zh) 一种水溶性硫醇化壳聚糖的制备方法和应用
EP0649437B1 (en) Process for the preparation of iodinated biopolymers having disinfectant and cicatrizing activity, and the iodinated biopolymers obtainable thereby
CN113813396B (zh) 一种卡那霉素接枝的纤维素基抗菌材料及其制备方法
Ul-Islam et al. Chitosan-based nanostructured biomaterials: synthesis, properties, and biomedical applications
Singh et al. Macromolecular chitosan/ciprofloxacin pro-drugs: synthesis, physico-chemical and biological assess-ment for drug delivery systems
CN114478834A (zh) 一种胍基透明质酸抗菌聚合物及其制备方法和应用
CN104784103B (zh) 基于寡聚氨基酸两亲分子可注射抗菌水凝胶
CN109796543A (zh) 一种抗菌羧甲基壳聚糖的制备方法及其在护理软膏的应用
KR100992213B1 (ko) 라이조푸스를 이용한 저분자 키토산의 생산방법 및 이를 이용한 키토산 함유 식물의 생산방법
CN110101870B (zh) 长链烷基甜菜碱-石墨烯量子点复合抗菌剂及其制备方法
CN114796270B (zh) 一种乌拉草纳米银及其制备和应用、纳米银凝胶及其制备和应用
CN108213459B (zh) 一种葡聚糖/纳米金-银合金复合物的制备方法
CN111410754A (zh) 一种s-亚硝基硫醇/多糖基原位成型水凝胶及其制备方法与应用
CN109221102A (zh) 一种抑菌新材料
Sudhakar et al. Gelatin stabilized silver nanoparticles for wound healing applications

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20221201

Address after: No. 799-1, Xin'an Avenue, Binhai Pharmaceutical Industrial Park, Binhai County, Yancheng City, Jiangsu Province, 224000

Patentee after: Yancheng Kailong Pharmaceutical Co.,Ltd.

Address before: 224007 No.2, South hope Avenue, Tinghu District, Yancheng City, Jiangsu Province

Patentee before: YANCHENG TEACHERS University

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20210330