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公开(公告)号:CN113120946A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110434613.6
申请日:2021-04-22
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明涉及纳米材料技术领域,提供了一种硒‑氧化亚铜的核壳纳米材料,包括球状纳米内核和包覆在所述球状纳米内核外的外壳;所述球状纳米内核的材料为纳米硒,粒径为115~145nm;所述外壳的材料为纳米氧化亚铜,粒径为160~200nm。本发明还提供了一种上述硒‑氧化亚铜的核壳纳米材料的制备方法。本发明的优点在于:(1)将纳米氧化亚铜作为外壳包裹纳米硒球,不仅保留了纳米硒和纳米氧化亚铜的原本特性,还加强了二者的抗菌协同特性;(2)操作简单、制备方便、易于合成、产量高,适合推广。
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公开(公告)号:CN112472716A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011279308.6
申请日:2020-11-16
Applicant: 安徽农业大学
IPC: A61K33/04 , A61K9/51 , A61K47/36 , A61K47/54 , A61K45/06 , A61K9/19 , A61P31/04 , B82Y5/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种克服多重耐药细菌感染的硒纳米复合材料,包括纳米硒复合颗粒,纳米硒复合颗粒为将甘露糖改性的壳聚糖包覆至硒纳米颗粒和β‑内酰胺类抗生素两者复合体的外表面所获得,纳米硒复合颗粒呈球型结构,内部为硒纳米颗粒和β‑内酰胺类抗生素,外表面为甘露糖改性的壳聚糖,纳米硒复合颗粒的平均粒径为40‑80nm,表面甘露糖改性的壳聚糖外壳的厚度为小于或等于5nm。本发明还提供了一种克服多重耐药细菌感染的硒纳米复合材料,和在纳米抗菌材料中的应用。本发明制备的纳米抗菌材料抑制多重耐药细菌的药物外排泵的表达和β‑内酰胺酶的活性,利用壳聚糖包埋硒纳米粒子和抗生素,有利于提高纳米材料的分散性和稳定性。
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公开(公告)号:CN117644212A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311657096.4
申请日:2023-11-30
Applicant: 安徽农业大学
IPC: B22F9/24 , C01B19/02 , B22F1/054 , B22F1/12 , B82Y40/00 , B82Y5/00 , A01G7/06 , A01G13/00 , A01N59/16 , A01N59/02 , A01P1/00 , A01P21/00
Abstract: 本发明发明属于纳米材料技术领域,具体的本发明涉及一种铋硒纳米复合材料及其制备方法和应用,本发明将纳米铋与纳米硒在氮气保护的条件下通过静电吸附在表面进行结合制备铋硒纳米片层状团簇复合材料。该复合材料不仅保留了纳米铋的抗菌活性,同时能够增加了植物体内硒元素的含量,提高植物抗逆性,表现出比纳米铋更高和更持久的抗菌活性。本发明的铋硒纳米片层状团簇复合材料具有出色的理化性质和生物活性,包括低成本、高安全性、抗菌性、低耐药性和优异的生物相容性等,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN117599082A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311461171.X
申请日:2023-11-06
Applicant: 安徽农业大学
IPC: A61K33/04 , A61K47/02 , A61K33/00 , A61K41/00 , A61P35/00 , A61P35/04 , B82Y5/00 , B82Y40/00 , B82Y20/00 , B22F9/24
Abstract: 本发明公开了一种四联体钯硒储氢纳米复合材料的制备方法和应用,首先采用简单的氧化还原路线合成18nm左右的钯纳米立方体用作储氢纳米材料,接着对钯纳米立方体进行鼓泡加氢最后通过加入硒源,制备成四联体钯硒储氢纳米复合材料。本发明制备的复合材料能够综合利用此纳米复合材料光热性能好、尺寸小、氢气(H2)释放可控,以及H2释放后诱导肿瘤细胞发生氧化应激,产生活性氧(ROS)。ROS的产生、光热和硒的协同作用可以消除肿瘤细胞并抑制肿瘤血管生成,以达到协同治疗癌症。即使用本发明的四联体钯硒储氢纳米复合材料可以形成H2疗法、抗血管生成疗法(AAT)和热疗(PTT)相结合的综合方案,以达到协同治疗癌症的目的。
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公开(公告)号:CN113292050B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202110753313.4
申请日:2021-07-02
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明公开了新型纳米硒双球的制备方法,属于纳米材料制备应用领域。本发明采用亚硒酸钠为硒源,葡萄糖、L‑抗坏血酸或D‑丙氨酸为还原剂,在不同反应温度下制得规则的纳米硒球。后用互补单链DNA或硫醇对两个硒球进行连接,制得了形状规则且排列有序的双硒球结构,大小为120±5nm,可做为高载药量药物载体用于生物医学治疗。
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公开(公告)号:CN115367765A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211064991.0
申请日:2022-09-01
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明涉及一种小尺寸单孔空心二氧化硅球,所述小尺寸单孔空心二氧化硅球为在内核表面包裹一层二氧化硅后通过选择性蚀刻内核后获得,其中,内核为利用硒源合成的纳米硒球。本发明提供一种通过选择性蚀刻纳米硒球来制备单孔空心二氧化硅球的方法,由于纳米硒与二氧化硅之间的稳定性差异,制备的条件易于操作,且制备出的单孔空心二氧化硅球载药量高,产率高,适合填充药物投入到多方面的应用中去,也为空心纳米材料的制备提供了新模板。
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公开(公告)号:CN113509451A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110793681.1
申请日:2021-07-12
Applicant: 安徽农业大学
IPC: A61K9/51 , A61K47/34 , A61K47/64 , A61K31/7048 , A61P37/02 , A61P19/08 , A61P39/06 , A61P31/04 , A61P31/10 , A61P35/00 , A61P29/00 , A61P31/12
Abstract: 本发明属于生物纳米材料技术领域,本发明公开了一种鱼精蛋白(PS)修饰的PLGA包覆淫羊藿苷(LCA)纳米球的制备方法,所述鱼精蛋白修饰的PLGA包覆淫羊藿苷纳米球(LCA@PLGA@PS)按照规定份数配比的以下原料:PLGA的二氯甲烷溶液作为油相;淫羊藿苷乙醇溶液作为药物溶液;PVA水溶液作为外水相;鱼精蛋白水溶液为阳离子修饰溶液。本发明首次提出将淫羊藿苷乙醇溶液与PLGA二氯甲烷溶液混合作为油相,通过PVA水溶液作为水相反应生成PLGA包覆淫羊藿苷纳米球,最后将促进细胞吸收的鱼精蛋白修饰在纳米球表面,得到鱼精蛋白修饰的PLGA包覆淫羊藿苷纳米球,制备得到的纳米球尺寸大小均一,安全无毒。本发明旨在提供一种提高淫羊藿苷生物活性的纳米球的制备方法。
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公开(公告)号:CN113292050A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110753313.4
申请日:2021-07-02
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明公开了新型纳米硒双球的制备方法,属于纳米材料制备应用领域。本发明采用亚硒酸钠为硒源,葡萄糖、L‑抗坏血酸或D‑丙氨酸为还原剂,在不同反应温度下制得规则的纳米硒球。后用互补单链DNA或硫醇对两个硒球进行连接,制得了形状规则且排列有序的双硒球结构,大小为120±5nm,可做为高载药量药物载体用于生物医学治疗。
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公开(公告)号:CN112472818A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011280799.6
申请日:2020-11-16
Applicant: 安徽农业大学
IPC: A61K47/59 , A61K31/352 , A61P31/04
Abstract: 本发明一种通过修饰天然黑色素作为载体的纳米材料,包括黑色素‑槲皮素纳米材料,所述黑色素‑槲皮素纳米材料为将天然药物槲皮素通过π‑π键和共价键作用修饰在天然聚多巴胺纳米材料表面生成,所述黑色素‑槲皮素纳米材料的直径为80‑100nm,还提供了一种上述通过修饰天然黑色素作为载体的纳米材料在纳米材料领域中的应用。相比较现有技术,本发明利用黑色素的优异装载药物的能力,将具有抗菌活性的天然黄酮类药物槲皮素均匀的包裹在其表面,使槲皮素具有均匀形状和大小并可以有效的杀死大肠杆菌,本发明具有易合成、抑菌效果好、可以减少治疗期间的副作用等优点。
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