一种器官芯片及基于器官芯片技术的纳米颗粒肺表面活性剂层相互作用评价方法

    公开(公告)号:CN109554278A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811612241.6

    申请日:2018-12-27

    Abstract: 本发明提供一种器官芯片及基于器官芯片技术的纳米颗粒肺表面活性剂层相互作用评价方法,该芯片由四层构成,从上到下分别是最上层PDMS,第二层亲水处理的PET膜,第三层PDMS,第四层玻璃片粘合封接而成,包括细胞外基质入口通道,纳米颗粒入口通道,废液出口通道,送气通道,肺上皮细胞培养室,抽气室,抽气通道;该芯片上接种肺上皮细胞,培养一定时间使肺上皮细胞产生的肺表面活性剂层,在肺上皮细胞培养室中加入纳米颗粒,建立体外纳米颗粒与肺表面活性剂相互作用评价模型。基于该芯片的纳米颗粒与肺表面活性剂相互作用的评价模型不仅可以模拟纳米颗粒对肺表面活性剂层的影响,对该层进行实时监测,还可以用作评价药物对肺上皮细胞的损伤。

    壳聚糖/硫化铜纳米复合空心球的制备方法及其产品和应用

    公开(公告)号:CN107982534A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201711217599.4

    申请日:2017-11-28

    Abstract: 本发明的提供一种壳聚糖/硫化铜纳米复合空心球的制备方法及其产品和应用,取粒径小于10 nm的铜硫化合物纳米材料分散液(质量浓度30%)10 ml,加入含硫有机分子混合,将溶液pH值调整至6-9,在室温条件下搅拌;将中等分子量的壳聚糖以1-20mg/mL溶于1v/v%醋酸溶液,加入含硫有机分子混合,分别加入质量浓度为1%的1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺(EDC)和N-羟基丁二酰亚胺(NHS),用氢氧化钠调节溶液pH到5后,过滤、纯水透析得到含巯基壳聚糖;加入步骤(1)中,水热反应离心分离再用去离子水洗涤多次得到壳聚糖/硫化铜纳米复合空心球。壳聚糖/硫化铜纳米复合空心球不仅具有载抗肿瘤药物的化疗作用,同时具有光热消融肿瘤的作用,较单一治疗效果更佳。

    具有可见光活性的Ti3+与碳共掺杂TiO2光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103028386B

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201210559245.9

    申请日:2012-12-21

    Abstract: 本发明涉及一种具有可见光活性的Ti3+与碳共掺杂TiO2光催化剂及其制备方法。该催化剂的结构为:TiO2体相晶格中的部分Ti4+被还原成Ti3+(Ti3+的自掺杂量大约在0.01at%~0.3at%),同时,乙醇以石墨的形式键合在TiO2的表面(碳与TiO2的质量百分比为:80.43%~97.04%)。经过各种表征手段发现碳掺杂主要是以石墨的形式复合在TiO2的表面,并以Ti-O-C键的方式键合在TiO2的表面。经过Ti3+与碳共产改性后的催化剂表现出高的可见光降解甲基橙的活性。Ti3+与氧缺陷形成的掺杂能级可以提高TiO2对可见光的响应范围,而复合在催化剂表面的石墨则可以提高光生电子的迁移效率,证实了Ti3+与表面石墨碳之间的协同作用可以促进其可见光催化活性的提高。本制备方法操作相对简单,原料易得,制备的改性光催化剂功能性强。

    大豆蛋白药物凝胶剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN101450213A

    公开(公告)日:2009-06-10

    申请号:CN200810205057.X

    申请日:2008-12-30

    Abstract: 一种药物载体技术领域的大豆蛋白药物凝胶剂及其制备方法,包括:凝胶基质、透皮吸收促进剂、保湿剂和水,方法为:制备凝胶基质;加入有机溶液,进行二次分散;进行超声除气泡稳定后进行冷冻处理;将冷冻后的大豆蛋白药物水分散液经自然解冻后依次进行洗涤干燥处理,获得自组装大豆蛋白药物微球;取自组装大豆蛋白药物微球加入磷酸盐缓冲溶液中,并添加氯化盐、透皮吸收促进剂和保湿剂,搅拌至凝胶状。本发明利用大豆蛋白同时具备亲水性和亲油性及易形成凝胶的特点,先采用简单的自组装的方法制成无毒性的大豆蛋白药物微球,实现小粒径药物在大豆蛋白中的良好分散,再将该大豆蛋白药物微球制成凝胶剂。

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