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公开(公告)号:CN113862274B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202111148342.4
申请日:2021-09-29
IPC: C12N15/115 , G01N33/573 , G01N33/574 , C12Q1/686 , C12Q1/6886 , A61K31/7088 , A61P35/00
Abstract: 一种高特异性识别APE1的寡核苷酸适配体APT‑D1及其制备方法和应用,属于分子生物医药技术领域。本发明提供了寡核苷酸适配体APT‑D1的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示。还提供了其在制备治疗癌症疾病药物中的应用;其在制备癌症诊断试剂盒或生物传感器中的应用;其在制备判断癌症分期或分型药物、癌症诊断试剂中的应用;一种抗癌药物包含寡核苷酸适配体APT‑D1;一种试剂盒包含寡核苷酸适配体APT‑D1。本专利首次筛选出所述核酸适配体APT‑D1,能够特异性识别结直肠癌血清中过表达的APE1,并且能够抑制APE1的DNA损伤修复功能。本发明方法简单,迅速,灵敏。
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公开(公告)号:CN113730602B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202111201829.4
申请日:2021-10-15
Applicant: 燕山大学
IPC: A61K47/69 , A61K47/52 , A61K41/00 , A61K31/7088 , A61P35/00
Abstract: 本发明公开了属于抗肿瘤药物技术领域的一种吸附氧化石墨烯的温度敏感阳离子脂质体及其制备。该吸附氧化石墨烯的温度敏感阳离子脂质体,包括温度敏感阳离子脂质体和与所述温度敏感阳离子脂质体吸附的氧化石墨烯。阳离子脂质体通过静电作用将带有负电荷的核酸分子包裹起来,表面正电荷的特性通过“质子海绵效应”实现有效的溶酶体逃逸,有效递送核酸及各种类型药物。氧化石墨烯吸附于阳离子脂质体表面翻转电荷为负电荷,保护核酸的同时减弱非特异性蛋白吸附,逃避巨噬细胞吞噬,延长血液循环时间。本发明公开的吸附氧化石墨烯的温度敏感阳离子脂质体在核酸药物递送、抗肿瘤药物制备中具有重要应用。
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公开(公告)号:CN115820648A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202210767903.7
申请日:2022-07-01
Applicant: 燕山大学
IPC: C12N15/115 , C12Q1/6806 , G01N33/574 , C12Q1/6886 , C12Q1/6851 , A61K31/7088 , A61P35/00
Abstract: 一种高特异性识别结直肠癌血清的寡核苷酸适配体Apt‑C4及其衍生物、应用,属于分子生物医学技术领域。本发明寡核苷酸适配体Apt‑C4的核酸序列如SEQ ID NO.1所示。筛选方法为:利用消减SELEX技术,以结直肠癌细胞培养液和结直肠上皮细胞培养液为正筛靶标,以结直肠上皮细胞培养液为反筛靶标,经过反复孵育,洗脱,扩增,从随机文库中筛选出一条特异性结合结直肠癌患者血清的寡核苷酸适配体Apt‑C4。本发明还提供了寡核苷酸适配体Apt‑C4在特异性识别结直肠癌血清、结直肠癌细胞培养液中的应用。Apt‑C4作为结直肠癌血清的检测指标,可用于结直肠癌的辅助诊断、靶向治疗或者进行结直肠癌疾病相关基础研究。
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公开(公告)号:CN115252788A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210621383.9
申请日:2022-06-02
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种多模式抗肿瘤纳米药物载体、载药系统及其制备方法和应用,属于抗肿瘤药物技术领域。本发明提供了纳米药物载体包括卟啉金属有机框架,包裹在卟啉金属有机框架表面的聚多巴胺层,螯合在聚多巴胺表面的三价铁离子。还提供了一种载药系统,包括上述纳米药物载体和抗肿瘤药物,其中抗肿瘤药物负载于卟啉金属有机框架中,抗肿瘤药物和卟啉金属有机框架的质量比为1~4:5~10。本发明纳米药物载体中的卟啉金属有机框架与聚多巴胺对正常细胞没有毒副作用,在体内容易代谢,具有良好的生物相容性;本发明纳米药物载体具有光热治疗特点,能够更好的提高光动力治疗效果和化学动力治疗效果,多模式更好的抑制肿瘤细胞的生长。
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公开(公告)号:CN115232821A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202211026269.8
申请日:2022-08-25
Applicant: 燕山大学
IPC: C12N15/115 , C12Q1/6806 , C12Q1/02 , C12Q1/6886 , C12Q1/6851 , A61K47/26 , A61K47/54
Abstract: 本发明一种特异识别胃癌的寡核苷酸适配体APT‑1及其应用,属于分子生物医学技术领域。本发明提供了一种特异识别胃癌的寡核苷酸适配体APT‑1,其核苷酸序列如SEQIDNO.1所示。寡核苷酸适配体APT‑1是通过体外化学合成或生物学方法合成获得的,其中生物学方法优选PCR。寡核苷酸适配体APT‑1的5’端或3’端标记有同位素、生物素、地高辛、荧光物质/纳米材料中的一种或多种。本发明适配体APT‑1对靶标具有良好的亲和力和特异性,可作为检测分子,应用于胃癌血清标本的临床辅助诊断、肿瘤生物导向治疗等。经过q‑PCR法和量子点法验证了寡核苷酸适配体APT‑1对筛选靶标以及胃癌患者血清的亲和力和特异性。
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公开(公告)号:CN113750245A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111175965.0
申请日:2021-10-09
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种双腔型纳米级药物载体、载药系统及其制备方法和应用,属于抗肿瘤药物技术领域。本发明提供了一种双腔型纳米级药物载体,包括聚多巴胺涂层包裹的介孔二氧化硅内腔和上述聚多巴胺涂层外键合的巯基修饰的β‑环糊精内腔。一种包含双腔型纳米级药物载体的双腔型纳米级载药系统,还包括负载于介孔二氧化硅内腔的药物A和负载于巯基修饰的β‑环糊精内腔的药物B。本发明提供的药物载体能够通过介孔二氧化硅孔道负载亲水性药物和β‑环糊精的空腔装载疏水性药物,使疏水性药物和亲水性药物药物分别处于两个独立的空间,各自发挥其功效,避免两者间的相互作用,并且在时间上可以达到先后释放的作用。
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公开(公告)号:CN112159442A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011040688.8
申请日:2020-09-28
Applicant: 燕山大学
IPC: C07H17/065 , C07H1/08 , C09B61/00 , C09B67/54 , C09B67/02 , A23L33/105 , A23P10/35
Abstract: 本发明公开了一种纳米樱桃花色苷的制备方法,属于食品制造领域,樱桃果实中富含多种活性物质,其中花色苷的含量较高,具有极高的保健功效。本发明首先将海藻酸钠与樱桃花色苷以一定比例混合,制备纳米脂质体的水相,目的是利用海藻酸钠保护花色苷的结构稳定;然后利用大豆卵磷脂和豆甾醇通过旋蒸制备脂质体的膜材,再通过薄膜水化法将樱桃花色苷‑海藻酸钠溶液包载入脂质体的水相中,进一步提高其稳定性;最后在纳米脂质体的表面修饰上壳聚糖以避免脂质体团聚和被体内快速清除,提高其生物利用度。整个制备过程使用的原料全部符合国家的食品法规。
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公开(公告)号:CN109848440A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910284264.7
申请日:2019-04-10
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种钯纳米立方体的制备方法,属于材料技术领域。本发明将醋酸伐普肽溶于pH为1~3的盐酸溶液中,配制成浓度为0.1~0.2mM的300μL醋酸伐普肽溶液;按照醋酸伐普肽:氯化钯的摩尔比例为1:20~60的比例加入氯化钯溶液,置于60~80℃的恒温金属浴中;按氯化钯:抗坏血酸的摩尔比为1:10~50的比例,迅速加入新配制的抗坏血酸溶液进行还原,溶液由浅黄色逐渐变为黑褐色,从而得到形貌规则且粒径均一的钯纳米立方体。本发明制备工艺简单,易于操作;并且此方法不使用有毒试剂,绿色环保;制备的钯纳米立方体形貌规则,具有良好的光热转换性能,在短时间低功率激光照射后发生快速升温现象,可作为热疗剂用于癌症治疗。
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公开(公告)号:CN109682970A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811488459.5
申请日:2018-12-06
Applicant: 燕山大学
IPC: G01N33/574 , G01N33/68
Abstract: 本发明涉及一种肺癌肿瘤标志物及其应用,该肺癌新肿瘤标志物为C型凝集素CLEC3B,是通过SELEX技术从肺癌血清中筛选获得的核酸适配体,再以该适配体为探针从肺癌血清中钓取蛋白得到的。该蛋白在肺癌血清中的表达高于正常血清,可以作为肺癌诊断的一种标志物,并能为肺癌患者做出早期诊断。
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公开(公告)号:CN109097056A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201811049961.6
申请日:2018-09-10
Applicant: 燕山大学
IPC: C09K17/32 , C09K17/16 , A01B79/02 , C09K101/00
Abstract: 本发明提供了一种用于防止土壤板结的微胶囊及其制备方法和应用,属于土壤治理及修复技术领域。本发明所述微胶囊包括囊体和囊芯;所述囊体为海藻酸钙胶球,所述海藻酸钙胶球由海藻酸钠溶液与氯化钙溶液反应生成;所述囊芯为解磷菌菌液和壳聚糖溶液的混合液;所述解磷菌菌液的有效活菌浓度为107~1010cfu/ml;所述壳聚糖溶液的质量浓度为0.5%~1.0%;所述解磷菌菌液与所述壳聚糖溶液的体积比为4~8:1。本发明提供的微胶囊具有良好的促进磷素循环、稳定土壤团粒结构、提高有效磷含量、防止土壤板结的作用。同时,微胶囊技术的运用能有效维持菌剂的稳定性和有效性。
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