可重塑神经膜电特性的高导电纳米复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116617183A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310564466.3

    申请日:2023-05-19

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于纳米生物医药技术领域,具体为一种可重塑神经膜电特性的高导电纳米复合材料及其制备方法。本发明的高导电纳米复合材料由具有超高电导率的金属纳米颗粒为内核,以具有细胞膜强贴附作用的有机材料为外壳层组成;金属纳米内核由贵金属材料构成,有机外壳层由含酚羟基的有机分子或其聚合物构成。典型的是聚多巴胺包裹金纳米棒形成的复合材料Au@PDA。该纳米复合材料具有神经膜表面贴附、神经膜电特性重塑、安全高效且作用持久等特点,可作为急慢性神经退行性疾病进行生物电调节的治疗药物,有效克服了小分子治疗药物功能单一、作用时间短、易耐受成瘾等不足,具有广阔临床应用前景。

    一种超声响应型细胞内质子化编辑工具及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116947960A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310858200.X

    申请日:2023-07-13

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于纳米生物医学技术领域,具体涉及一种超声响应型细胞内质子化编辑工具及其制备和应用。本发明的细胞内质子化编辑工具是由具有压电性能的铁酸铋纳米颗粒与聚赖氨酸在常温水溶液中组装形成的核壳结构纳米材料,平均粒径75 nm,可在高于临界功率密度的超声辐照下,由内核铁酸铋材料将超声机械能转化为电能,在界面处形成局域电场,诱导聚赖氨酸末端氨基pKa降低,进而将氨基H+直接转移到高pKa的分子或蛋白质残基上,实现咪唑基,氨基,酚羟基和磷酸根的可控质子化。该纳米颗粒具有良好的超声响应氢离子解离常数调控性能,可用于非pH值依赖、高穿透深度、精准可控、生物安全的质子化编辑,对生物学机制探究,新药研发具有重要意义。

    一种MRS造影剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106474494B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN201610793667.0

    申请日:2016-08-31

    Abstract: 本发明属于医用造影剂技术领域,具体涉及一种新的MRS造影剂及其制备方法和应用。本发明的MRS造影剂以ALA担载的HMSNs纳米颗粒为探针材料,通过首先制备合成空心介孔氧化硅纳米颗粒HMSNs,然后再在其表面修饰ANG,继而将β‑丙氨酸ALA担载入HMSNs的空腔及孔道内,形成AMSNs本发明的AMSNs纳米颗粒可用于MRS增强成像,进一步制备MRS造影剂,所述的MRS造影剂,成像效果优异,灵敏度高,生物相容性好,且无毒副作用,安全性好,可成功实现皮下脑胶质瘤及原位脑胶质瘤的MRS增强显像,对于医学疾病的诊断具有重要价值和意义。MRS造影剂的概念不仅适用于脑胶质瘤,同样也适用于其他疾病如乳腺癌等。

    催化谷氨酸转氨的无机纳米酶、制备方法及其在骨癌痛治疗药物中的应用

    公开(公告)号:CN117942408A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410354755.5

    申请日:2024-03-27

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本申请涉及纳米生物医药技术领域,公开了催化谷氨酸转氨的无机纳米酶、制备方法及其在骨癌痛治疗药物中的应用。本申请的催化谷氨酸转氨的无机纳米酶,包括具有生物相容性的载体材料,以及负载在所述载体材料内的催化活性物质;催化活性物质包括金属氧酸盐;具有生物相容性的载体材料为层状双氢氧化物。本申请的催化谷氨酸转氨的无机纳米酶具有骨亲和性,可高效靶向至骨肿瘤区域,响应酸性微环境释放催化活性物质,将谷氨酸持久、高效地催化转化为谷氨酸,有效阻断肿瘤与神经间谷氨酸信息交互,从而阻断疼痛信号的产生及传导;其安全高效、作用时间持久,不易耐受成瘾,具有广阔的临床应用前景。

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