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公开(公告)号:CN102827015B
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201210358350.6
申请日:2012-09-24
Applicant: 南通南京大学材料工程技术研究院
IPC: C07C229/22 , C07C227/16
Abstract: 一种5-氨基乙酰丙酸盐酸盐的制备方法,以硝基乙酸酯I在强碱性条件下,在有机溶剂中与丁二酸酐II发生亲核加成反应得到5-酯基-5-硝基-4-氧-戊酸III,其中R为甲基或乙基。5-酯基-5-硝基-4-氧-戊酸III在溶剂中通过还原剂还原得到5-酯基-5-氨基-4-氧-戊酸IV,其中R为甲基或乙基。5-酯基-5-氨基-4-氧-戊酸IV通过水解反应得到化合物5-氨基乙酰丙酸盐酸盐V。本方法所需的原料易得,操作工艺方便简单,不需要专门精馏或重结晶来处理中间产物,避免了使用毒性较大、污染严重的原料和重金属的催化剂。通过重结晶即可得到纯品,收率更高,适于大规模生产ALA的合成工艺。
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公开(公告)号:CN102827015A
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201210358350.6
申请日:2012-09-24
Applicant: 南通南京大学材料工程技术研究院
IPC: C07C229/22 , C07C227/16
Abstract: 一种5-氨基乙酰丙酸盐酸盐的制备方法,以硝基乙酸酯I在强碱性条件下,在有机溶剂中与丁二酸酐II发生亲核加成反应得到5-酯基-5-硝基-4-氧-戊酸III,其中R为甲基或乙基。5-酯基-5-硝基-4-氧-戊酸III在溶剂中通过还原剂还原得到5-酯基-5-氨基-4-氧-戊酸IV,其中R为甲基或乙基。5-酯基-5-氨基-4-氧-戊酸IV通过水解反应得到化合物5-氨基乙酰丙酸盐酸盐V。本方法所需的原料易得,操作工艺方便简单,不需要专门精馏或重结晶来处理中间产物,避免了使用毒性较大、污染严重的原料和重金属的催化剂。通过重结晶即可得到纯品,收率更高,适于大规模生产ALA的合成工艺。
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公开(公告)号:CN111053900B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN201911133107.2
申请日:2019-11-19
Applicant: 南京大学射阳高新技术研究院
Abstract: 一种靶向肿瘤、提高放疗敏感性的血小板载药体系,血小板载药体系指大鼠血小板载药体系,是mPEG‑PCL修饰阿托伐醌、PEG修饰纳米金与大鼠血小板的混合物即Ato‑Au@Plt;所述靶向肿瘤,提高放疗敏感性所述的血小板载药体系采用血小板为载体,实现体内长循环及肿瘤微环境靶向释放药物,提高肿瘤的放疗敏感性。本发明通过肿瘤微环境激活血小板载体,发生变形、聚集、靶向肿瘤释放药物;释放的药物能够抑制肿瘤细胞氧化磷酸化,解决乏氧,同时与纳米金协同作用,提高肿瘤对放疗的敏感性,继而提高放疗治疗效果。
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公开(公告)号:CN110935021B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN201911231325.X
申请日:2019-12-05
Applicant: 南京大学深圳研究院
IPC: A61K41/00 , A61K47/02 , A61P35/00 , C01F17/235 , C01G3/12 , C01F17/10 , B82Y5/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 一种纺锤型CuS@CeO2纳米复合材料,CuS纳米粒子设有包覆层CeO2,在恒温水浴条件下加入氯化铜,巯基乙酸,硫代乙酰胺反应生成硫化铜CuS纳米粒子及合成原液;然后在CuS合成原液中,继续加入聚烯丙胺盐酸盐和硝酸铈并恒温搅拌,然后水浴加热,加入氢氧化钠溶液继续反应,反应的产物经冷冻干燥后得纺锤型CuS@CeO2纳米复合材料;所述CuS纳米粒子的包覆层CeO2是通过一步法反应制得;本发明以价格低廉、生物相亲性较好的CuS纳米粒子作为光热转化和放疗增敏材料,该材料可以很好的吸收近红外光并转化成热量,同时在放射治疗中增加放疗的治疗效果。
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公开(公告)号:CN113181211A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110517617.0
申请日:2021-05-12
Applicant: 南京大学深圳研究院
IPC: A61K33/26 , A61K33/243 , A61K9/16 , A61K47/26 , A61P35/00 , B82Y5/00 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , C01G49/06
Abstract: 本发明公开了一种Fe2O3@TA‑Pt纳米复合材料及制备方法和应用,具体方法为:将硝酸铁在沸水之中和氯化钠作用生成FeOCl纳米粒子,随后在高温高压下反应得到Fe2O3纳米粒子;将得到的Fe2O3纳米粒子分散在水溶液中,加入单宁酸和四氯铂酸钾并室温搅拌,离心分离得到Fe2O3@TA‑Pt纳米复合材料。本发明通过简单绿色的方式制备了Fe2O3纳米粒子,并通过铂离子与单宁酸中氧的配位作用,形成了一种可以响应肿瘤酸性环境的TA‑Pt薄膜层。该纳米粒子在响应肿瘤的酸性微环境之后,可以将二价铂离子释放出来用于破坏肿瘤细胞的DNA结构,而暴露的Fe2O3核心可以用于促进肿瘤细胞的铁死亡治疗。
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公开(公告)号:CN111450268B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202010475911.5
申请日:2020-05-29
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于表面修饰树枝高分子以及氮氧自由基的四氧化三铁纳米粒子用作磁共振成像造影剂的制备方法。用水热法制备表面具有氨基修饰的四氧化三铁纳米粒子,通过再反应得到的四氧化三铁纳米粒子表面修饰聚酰胺‑胺型树枝高分子(PAMAM)增加了纳米粒子表面的官能团数量,进而修饰可以增强T1成像的氮氧自由基,使产物同时具有增强T1和T2磁共振成像的特性。本方法操作简单易行,制备过程可控性强,所得产物的生物相容性和化学稳定性强,在增强T1和T2磁共振成像方面有着广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106267197A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610669553.5
申请日:2016-08-16
Applicant: 南京大学(苏州)高新技术研究院
CPC classification number: A61K41/0052 , A61K39/44 , A61K47/32 , C01G41/02 , C01P2004/04 , C01P2004/64 , A61K2300/00
Abstract: 一种靶向热消除调节性T细胞的光热转换纳米颗粒,所述纳米颗粒表面设有接枝有长循环的亲水性官能团以及靶向调节性T细胞的官能团,其粒径在2-100纳米之间;所述的纳米颗粒,包括非化学计量比的氧化钨纳米颗粒或者金纳米颗粒;其中非化学计量比的氧化钨纳米颗粒,其分子式为WOx;氧化钨纳米颗粒的粒径在2-100纳米之间;所述的靶向纳米颗粒为金纳米颗粒时,其粒径在1-200纳米之间,形状为球形,三角形或棒状结构中一种或多种;本发明通过去除肿瘤组织中的调节性T细胞,能阻断调节性T细胞对杀伤性T细胞活性的抑制,而且光热治疗产生的热量刺激外周血杀伤性T细胞的活化,削弱肿瘤免疫耐受的同时刺激抗肿瘤免疫反应,对肿瘤细胞具有特异性杀伤作用。
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公开(公告)号:CN105288725A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510813505.4
申请日:2015-11-23
Applicant: 海安南京大学高新技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种纳米氧化锆多孔组织工程支架的制备方法。该方法制备的纳米氧化锆多孔支架孔径在1000到1500μm之间,利于细胞的生长和形成血管。样品带有类金属的光泽,整体透光性好,孔洞呈圆形,相互连接。本发明采用的聚氨酯模板复制法工艺简单,方便操作。这种方法制备的多孔纳米氧化锆骨组织工程支架孔隙率高,三维联通性好,整体通透。由于其优良的生物相容性和力学性能,本发明所制备的纳米氧化锆多孔支架主要适用于骨组织工程领域,特别适用于颌骨组织工程与骨髓间充质干细胞研究等领域。
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公开(公告)号:CN103505758B
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201310424666.5
申请日:2013-09-17
Applicant: 南通南京大学材料工程技术研究院
Inventor: 胡勇
Abstract: 本发明提供一种壳聚糖纳米纤维止血材料及其制备方法,其中所述壳聚糖纳米纤维止血材料为核-壳型纳米纤维,其中壳聚糖形成纳米纤维的壳,聚乙烯醇形成纳米纤维的核,核-壳型纳米纤维的直径在100nm-20μm。在本发明中,采用同轴静电纺丝技术制备了具有高壳聚糖含量、高比表面的壳聚糖-聚乙烯醇(CS-PVP)核壳结构的纳米材料,用于生物体的止血。实验证明,本发明的壳聚糖-聚乙烯醇纳米纤维具有良好的生物相容性和优异的止血性能,既保留的PVP材料良好的吸水性和成纤维性,又结合的CS材料的优异的抗菌止血性,可在临床上用于创面的止血。且其制备方法简单快捷,效率高。
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公开(公告)号:CN103611170A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310593648.X
申请日:2013-11-21
Applicant: 南通南京大学材料工程技术研究院
Abstract: 本发明提供一种兼具光热治疗和CT造影能力的W18O49纳米颗粒的制备方法,包括以下步骤:(1)称取WCl6,在氮气保护条件下,溶解在反应溶剂中;(2)在上述步骤(1)形成的溶液中加入聚丙烯酸聚合物,在氮气保护条件下加热搅拌反应0.5-8h后,降温至60-100℃后继续加入洗涤溶剂,继续搅拌反应0.5-4h,将反应后的溶液离心纯化后,弃去上清液;以及(3)用去离子水重复洗涤分散步骤(2)得到的产物,得到纯化W18O49颗粒:其中W18O49颗粒尺寸在3-15nm之间,水合粒径在8nm-45nm之间。本发明的方法制备过程简单,制得的纳米颗粒可实现对X射线的衰减吸收,而且具有类似于贵金属的表面等离子体共振吸收能力,在激光激发下,可将激光能量转化为热量来杀死肿瘤病变细胞。
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